輸入時其輸出值與理想輸出值(滿量程)之間的偏差表示,一般也用LSB的份數或用偏差值相對滿量程的百分數來表示。非線性誤差D/A轉換器的非線性誤差定義為實際轉換特性曲線與理想特性曲線之間的比較大偏差,并以該偏差相對于滿量程的百分數度量。在轉換器電路設計中,一般要求非線性誤差不大于±1/2LSB。并行數模轉換數模轉換有兩種轉換方式:并行數模轉換和串行數模轉換。圖1為典型的并行數模轉換器的結構。虛線框內的數碼操作開關和電阻網絡是基本部件。由于工作溫度會對運算放大器加權電阻網絡等產生影響,所以只有在一定的工作范圍內才能保證額定精度指標。虹口區智能數模轉換器量大從優

失調誤差失調誤差(或稱零點誤差)定義為數字輸入全為0碼時,其模擬輸出值與理想輸出值之偏差值。對于單極性D/A轉換,模擬輸出的理想值為零伏點。對于雙極性D/A轉換,理想值為負域滿量程。偏差值的大小一般用LSB的份數或用偏差值相對滿量程的百分數來表示。增益誤差D/A轉換器的輸入與輸出傳遞特性曲線的斜率稱為D/A轉換增益或標度系數,實際轉換的增益與理想增益之間的偏差稱為增益誤差(或稱標度誤差)。增益誤差在消除失調誤差后用滿碼。奉賢區通用數模轉換器性價比這樣就要求定義一個參數來表示新的數字信號采樣自模擬信號速率。

2.主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯) [2]。3.要考慮的問題包括:功耗、瞬變、數據與時鐘的變形,以及對噪聲的抑制能力 [2]。4.對于布局的考慮也是轉換輸出選擇中的一個方面,尤其當采用LVDS技術時。 當設計者有多種ADC選擇時,他們必須考慮采用哪種類型的數字數據輸出:CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),還是CML(電流模式邏輯)。ADC中所采用的每種數字輸出類型都各有優缺點,設計者應結合自己的應用來考慮。這些因素取決于ADC的采樣速率與分辨率、輸出數據速率,以及系統設計的功率要求,等等 [2]。
當D1單獨作用時,T型電阻網絡如圖9-5中的圖(a)所示,其d點左下電路的戴維寧等效如圖9-5中的圖(b)所示。同理,D2單獨作用時d點左下電路的戴維寧等效電源如圖9-5中的圖(c)所示;D3單獨作用時d點左下電路的戴維南等效電源如圖9-5中的圖(d)所示。故D1、D2、D3單獨作用時轉換器的輸出分別為 [4]T型電阻網絡由于只用了R和2R兩種阻值的電阻,因此其精度易于提高,也便于制造集成電路。但是,T型電阻網絡也存在以下缺點:在工作過程中,T型網絡相當于一根傳輸線,從電阻開始到運放輸入端建立起穩定的電流電壓為止需要一定的傳輸時間,當輸入數字信號位數較多時,將會影響D/A轉換器的工作速度。另外,電阻網絡作為轉換器參考電壓VR的負載電阻將會隨二進制數D的不同有所波動,參考電壓的穩定性可能因此受到影響。所以實際中,常用下面的倒T型D/A轉換器。比較器是將兩個相差不是很小的電壓進行比較的系統。簡單的比較器就是運算放大器。

倒T型電阻網絡圖9-6為倒T型電阻網絡D/A轉換器原理圖。由于P點接地、N點虛地,所以不論數碼D0、D1、D2、D3是0還是1,電子開關S0、S1、S2、S3都相當于接地。因此,圖9-6中各支路電流I0、I1、I2、I3和IR的大小不會因二進制數的不同而改變。并且,從任一節點a、b、C、d向左上看的等效電阻都等于R,所以流出VR的總電流為 [4]倒T型電阻網絡也只用了R和2R兩種阻值的電阻,但和T型電阻網絡相比較,由于各支路電流始終存在且恒定不變,所以各支路電流到運放的反相輸入端不存在傳輸時間,因此具有較高的轉換速度。 [4和權電阻網絡比較,由于它只有R、2R兩種阻值,從而克服了權電阻阻值多,且阻值差別大的缺點 [1]。長寧區加工數模轉換器量大從優
主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯) [2]。虹口區智能數模轉換器量大從優
混疊所有的模擬數字轉換器以每隔一定時間進行采樣的形式進行工作。因此,它們的輸出信號只是對輸入信號行為的不完全描述。在某一次采樣和下一次采樣之間的時間段,**根據輸出信號,是無法得知輸入信號的形式的。如果輸入信號以比采樣率低的速率變化,那么可以假定這兩次采樣之間的信號介于這兩次采樣得到的信號值。然而,如果輸入信號改變過快,則這樣的假設是錯誤的。如果模擬數字轉換器產生的信號在系統的后期,通過數字模擬轉換器,則輸出信號可以忠實地反映原始信號。如經過輸入信號的變化率比采樣率大得多,則是另一種情況,模擬數字轉換器輸出的這種“假”信號被稱作“混疊”。混疊信號的頻率為信號頻率和采樣率的差。例如,一個2千赫茲的正弦曲線信號在采樣率在1.5千赫茲采樣率的轉換后,會被重建為500赫茲的正弦曲線信號。這樣的問題被稱作“混疊”。虹口區智能數模轉換器量大從優
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