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靜安區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-31

DAC和ADC在一些處理數(shù)字信號(hào)的應(yīng)用程序中非常重要。模擬信號(hào)的可理解性或者保真性都可以得到改善,通過(guò)使用ADC將模擬的輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字的形式,然后數(shù)字信號(hào)再經(jīng)過(guò)“清理”,**終的數(shù)字脈沖再通過(guò)使用DAC重新轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)。數(shù)字量是由一位一位的數(shù)碼構(gòu)成的,每個(gè)數(shù)位都**一定的權(quán)。比如,二進(jìn)制數(shù)1001, 比較高位的權(quán)是23=8,此位上的代碼1表示數(shù)值1*23=8;比較低位的權(quán)是20=1,此位上的,代碼1表示數(shù)值1*20=1;其它數(shù)位均為0,因此二進(jìn)制數(shù)1001就等于十進(jìn)制數(shù)9。 [1]為了把一個(gè)數(shù)字量變?yōu)槟M量,必須把每一位的數(shù)碼按照權(quán)來(lái)轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的模擬量,再把各模擬量相加,這樣得到的總模擬量便對(duì)應(yīng)于給定的數(shù)據(jù)。由于工作溫度會(huì)對(duì)運(yùn)算放大器加權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)生影響,所以只有在一定的工作范圍內(nèi)才能保證額定精度指標(biāo)。靜安區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)

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數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換(digital-to-analog conversion、D/A轉(zhuǎn)換器)是計(jì)算機(jī)采集控制系統(tǒng)與模擬量控制對(duì)象之間緊密聯(lián)系的橋梁。D/A轉(zhuǎn)換器的作用是將離散的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為連續(xù)變化的模擬信號(hào); [1]一個(gè)常見(jiàn)的例子就是以下的這個(gè)處理過(guò)程:通過(guò)調(diào)制解調(diào)器,將計(jì)算機(jī)上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),然后通過(guò)雙絞電話(huà)線(xiàn)來(lái)傳輸。執(zhí)行這個(gè)功能的電路就叫做數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)采集系統(tǒng)的工業(yè)控制領(lǐng)域,D/A轉(zhuǎn)換器是其不可缺少的重要組成部分。 [奉賢區(qū)個(gè)性化數(shù)模轉(zhuǎn)換器銷(xiāo)售廠模擬信號(hào)在時(shí)域上是連續(xù)的,因此可以將它轉(zhuǎn)換為時(shí)間上連續(xù)的一系列數(shù)字信號(hào)。

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逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一種直接ADC,它也產(chǎn)生一系列比較電壓VR,但與并聯(lián)比較型ADC不同,它是逐個(gè)產(chǎn)生比較電壓,逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換的。逐次逼近型ADC每次轉(zhuǎn)換都要逐位比較,需要(n+1)個(gè)節(jié)拍脈沖才能完成,所以它比并聯(lián)比較型ADC的轉(zhuǎn)換速度慢,比雙分積型ADC要快得多,屬于中速ADC器件。另外位數(shù)多時(shí),它需用的元器件比并聯(lián)比較型少得多,所以它是集成ADC中,應(yīng)用較廣的一種 [5]。雙積分型ADC:屬于間接型ADC,它先對(duì)輸入采樣電壓和基準(zhǔn)電壓進(jìn)行兩次積分,以獲得與采樣電壓平均值成正比的時(shí)間間隔,同時(shí)在這個(gè)時(shí)間間隔內(nèi),用計(jì)數(shù)器對(duì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘脈沖(CP)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器輸出的計(jì)數(shù)結(jié)果就是對(duì)應(yīng)的數(shù)字量。雙積分型ADC優(yōu)點(diǎn)是抗干擾能力強(qiáng);穩(wěn)定性好;可實(shí)現(xiàn)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換。主要缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)換速度低,因此這種轉(zhuǎn)換器大多應(yīng)用于要求精度較高而轉(zhuǎn)換速度要求不高的儀器儀表中,例如用于多位高精度數(shù)字直流電壓表中 [5]。

T型電阻網(wǎng)絡(luò)圖9-3為T(mén)型電阻網(wǎng)絡(luò)4位D/A轉(zhuǎn)換器的原理圖。圖9-3中電阻譯碼網(wǎng)絡(luò)是由R和2R兩種阻值的電阻組成T型電阻網(wǎng)絡(luò),運(yùn)算放大器構(gòu)成電壓跟隨器,圖9-3中略去了數(shù)據(jù)鎖存器,電子開(kāi)關(guān)S3、S2、S1、S0在二進(jìn)制數(shù)D相應(yīng)位的控制下或者接參考電壓VR(相應(yīng)位為1)或者接地 (相應(yīng)位為0)。當(dāng)電子開(kāi)關(guān)S3、S2、S1、S0全部接地時(shí),從任一節(jié)點(diǎn)a、b、c、d向其左下看的等效電阻都等于R當(dāng)D0單獨(dú)作用時(shí),T型電阻網(wǎng)絡(luò)如圖9-4中的圖(a)所示。把a(bǔ)點(diǎn)左下等效成戴維寧電源,如圖9-4中的圖(b)所示;然后依次把b點(diǎn)、c點(diǎn)、d點(diǎn)它們的左下電路等效成戴維南電源時(shí)分別如圖9-4中的圖(c)、圖(d)、圖(e)所示。由于電壓跟隨器的輸入電阻很大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于R,所以D0單獨(dú)作用時(shí),d點(diǎn)電位幾乎就是戴維南電源的開(kāi)路電壓D0VR/16,此時(shí)轉(zhuǎn)換器的輸出為 [4]對(duì)于單極性D/A轉(zhuǎn)換,模擬輸出的理想值為零伏點(diǎn)。

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失調(diào)誤差失調(diào)誤差(或稱(chēng)零點(diǎn)誤差)定義為數(shù)字輸入全為0碼時(shí),其模擬輸出值與理想輸出值之偏差值。對(duì)于單極性D/A轉(zhuǎn)換,模擬輸出的理想值為零伏點(diǎn)。對(duì)于雙極性D/A轉(zhuǎn)換,理想值為負(fù)域滿(mǎn)量程。偏差值的大小一般用LSB的份數(shù)或用偏差值相對(duì)滿(mǎn)量程的百分?jǐn)?shù)來(lái)表示。增益誤差D/A轉(zhuǎn)換器的輸入與輸出傳遞特性曲線(xiàn)的斜率稱(chēng)為D/A轉(zhuǎn)換增益或標(biāo)度系數(shù),實(shí)際轉(zhuǎn)換的增益與理想增益之間的偏差稱(chēng)為增益誤差(或稱(chēng)標(biāo)度誤差)。增益誤差在消除失調(diào)誤差后用滿(mǎn)碼。對(duì)于高質(zhì)量的D/A轉(zhuǎn)換器,要求開(kāi)關(guān)電路及運(yùn)算放大器所用的電源電壓發(fā)生變化時(shí),對(duì)輸出電壓影響極小。金山區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器批量定制

在D/A轉(zhuǎn)換過(guò)程中,影響轉(zhuǎn)換精度的主要因素有失調(diào)誤差、增益誤差、非線(xiàn)性誤差和微分非線(xiàn)性誤差。靜安區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)

轉(zhuǎn)換時(shí)間轉(zhuǎn)換時(shí)間是指A/D轉(zhuǎn)換器從轉(zhuǎn)換控制信號(hào)到來(lái)開(kāi)始,到輸出端得到穩(wěn)定的數(shù)字信號(hào)所經(jīng)過(guò)的時(shí)間 [7]。不同類(lèi)型的轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換速度相差甚遠(yuǎn)。其中并行比較A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換速度比較高,8位二進(jìn)制輸出的單片集成A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換時(shí)間可達(dá)到50ns以?xún)?nèi),逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器次之,它們多數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間在10-50μs以?xún)?nèi)。間接A/D轉(zhuǎn)換器的速度**慢,如雙積分A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換時(shí)間大都在幾十毫秒至幾百毫秒之間。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)從系統(tǒng)數(shù)據(jù)總的位數(shù)、精度要求、輸入模擬信號(hào)的范圍以及輸入信號(hào)極性等方面綜合考慮A/D轉(zhuǎn)換器的選用 [7]。靜安區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)企業(yè)

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