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接上一篇文章,我们了解到了模数转换器,本文将带你了解数模转换器。
看名字就能知道,如果模数转换器实现了模拟信号到数字信号的转换,那么,数模转换器就是模数转换器的逆过程,即把数字信号转换成模拟信号。
一个数字系统如果要控制电流电压,用数字信号输出肯定是不行的,因为数字信号只有0和1,所以我们必须要将数字信号转换成模拟信号才能够实现控制。
而数模转换器的原理其实很简单,就是将将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,所得的总模拟量就与数字量成正比,这样便实现了从数字量到模拟量的转换。
而实现该转换过程的电路思路上大同小异,基本都是由数码寄存器、模拟开关、参考电压、解码网络和求和电路组成。
DAC的电路组成决定了它的类型不会太多,因为寄存器、开关、参考电压和求和电路的实现方式单一,只有解码网络有多种实现方式,权电阻网络、R–2R倒T形电阻网络和单值电流型网络等。所以,DAC的常见的类型便是权电阻网络DAC、倒T形电阻网络DAC和权电流型DAC。
1. 权电阻网络DAC
优点:结构比较简单,所用的电阻元件数很少。
缺点:各个电阻阻值相差较大,尤其在输入信号的位数较多时,这个问题更加突出。要想在极为宽广的阻值范围内保证每个电阻都有很高的精度是十分困难的,尤其对制作集成电路更加不利。
2. 倒T形电阻网络DAC
优点:能实现很好的线性度,由于所有的电流源都是等值的,我们可以用特殊的附加技术使它们间误差较小,与电阻分压相比其结构简单得多。
缺点:电阻总是非线性的,还包含着和信 号有关的寄生电容,要做到完全匹配较难。同时速度受到输出缓冲器的限制,速度做不到很高。
3.权电流型DAC
优点:精度小于10位时能将面积做得很小,速度不受放大器带宽和较大RC延迟的限制,可达到很高的速度,由于所有的电流都直接流向输出端,所以能量的使用效率很高,且容易实现。
缺点:对器件不匹配性的敏感和有限的电流源输出阻抗。
DAC的主要参数:
分辨率
DAC中的分辨率定义为在不同的输入数字码值下所有可能输出的模拟电平的个数,N位分辨率意味着DAC能产生2 N-1 个不同的模拟电平,一般情况下它就指输入数字码的位数。
失调和增益误差
失调定义为当输入0码值时实际输出的模拟信号的值,增益误差定义为当扣除失调后理想的满量程输出的值和实际输出的值的差。
前置器330180-90-05
前置器330878-50-00
前置器330878-90-00
本特利监测模块3500/53-03-00
本特利监测模块 3500/92-02-01-00
本特利监测模块 3500/33-01-00
本特利监测模块3500/45-01-00
本特利监测模块 3500/42-01-00
本特利监测模块3500/25-01-01-00
本特利监测模块3500/20-01-02-00
本特利监测模块3500/15-02-02-00
本特利监测模块3500/92-04-01-00
本特利监测模块3500/05-01-01-00-00-00
本特利监测模块3500/50-01-00
本特利3500监测模块
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本特利 3500/50-01-00
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190501-12-00-00
CB2W100-032(9.6米)
本特利 3500/53-03-00
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