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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-17

混疊所有的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器以每隔一定時(shí)間進(jìn)行采樣的形式進(jìn)行工作。因此,它們的輸出信號(hào)只是對(duì)輸入信號(hào)行為的不完全描述。在某一次采樣和下一次采樣之間的時(shí)間段,**根據(jù)輸出信號(hào),是無(wú)法得知輸入信號(hào)的形式的。如果輸入信號(hào)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(hào)介于這兩次采樣得到的信號(hào)值。然而,如果輸入信號(hào)改變過(guò)快,則這樣的假設(shè)是錯(cuò)誤的。如果模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的信號(hào)在系統(tǒng)的后期,通過(guò)數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器,則輸出信號(hào)可以忠實(shí)地反映原始信號(hào)。如經(jīng)過(guò)輸入信號(hào)的變化率比采樣率大得多,則是另一種情況,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸出的這種“假”信號(hào)被稱(chēng)作“混疊”。混疊信號(hào)的頻率為信號(hào)頻率和采樣率的差。例如,一個(gè)2千赫茲的正弦曲線(xiàn)信號(hào)在采樣率在1.5千赫茲采樣率的轉(zhuǎn)換后,會(huì)被重建為500赫茲的正弦曲線(xiàn)信號(hào)。這樣的問(wèn)題被稱(chēng)作“混疊”。較好的D/A轉(zhuǎn)換器的工作溫度范圍在-40℃~85℃之間,較差的D/A轉(zhuǎn)換器的工作溫度范圍在0℃~70℃之間。虹口區(qū)加工數(shù)模轉(zhuǎn)換器性?xún)r(jià)比

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實(shí)際上從數(shù)學(xué)關(guān)系來(lái)看,INL的微分結(jié)果即是DNL, DNL的積分結(jié)果即是INL 。5.單調(diào)性:單調(diào)性是指數(shù)模轉(zhuǎn)換器輸入在逐漸增加時(shí),輸出也是逐步增加的,若輸入增加,輸出卻減小,此時(shí)即呈現(xiàn)非單調(diào)性,如圖4左是單調(diào)性的,圖4右是非單調(diào)性的,此時(shí)DNL會(huì)小于-1LSB6.信噪比(SNR:即信號(hào)功率比上噪聲功率(dB),前面己經(jīng)證實(shí)過(guò),理想N位數(shù)模轉(zhuǎn)換器SNRMax=6.02N+1.76 dB,實(shí)際SNR會(huì)小于理想值。7.信噪失真比(SNDR):即信號(hào)功率比上噪聲功率加諧波功率(dB ),噪聲包含量化噪聲和干擾噪聲等等,失真則是因數(shù)模轉(zhuǎn)換器的非線(xiàn)性輸出一輸入關(guān)系所引起的,在頻譜上出現(xiàn)信號(hào)諧波。崇明區(qū)優(yōu)勢(shì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器批量定制數(shù)模轉(zhuǎn)換器是將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)的系統(tǒng),一般用低通濾波即可以實(shí)現(xiàn)。

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數(shù)字量是用代碼按數(shù)位組合起來(lái)表示的,對(duì)于有權(quán)碼,每位代碼都有一定的位權(quán)。為了將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量,必須將每1位的代碼按其位權(quán)的大小轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的模擬量,然后將這些模擬量相加,即可得到與數(shù)字量成正比的總模擬量,從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)字—模擬轉(zhuǎn)換。這就是組成D/A轉(zhuǎn)換器的基本指導(dǎo)思想。圖11.1.1表示了4位二進(jìn)制數(shù)字量與經(jīng)過(guò)D/A轉(zhuǎn)換后輸出的電壓模擬量之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 由圖11.1.1還可看出,兩個(gè)相鄰數(shù)碼轉(zhuǎn)換出的電壓值是不連續(xù)的,兩者的電壓差由比較低碼位**的位權(quán)值決定。它是信息所能分辨的**小量,也就是我們所說(shuō)的用1LSB(Least Significant Bit)表示。對(duì)應(yīng)于比較大輸入數(shù)字量的最大電壓輸出值(***值),用FSR(Full Scale Range)表示

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]。D/A轉(zhuǎn)換器由數(shù)碼寄存器、模擬電子開(kāi)關(guān)電路、解碼網(wǎng)絡(luò)、求和電路及基準(zhǔn)電壓幾部分組成。

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采樣是指用每隔一定時(shí)間的信號(hào)樣值序列來(lái)代替原來(lái)在時(shí)間上連續(xù)的信號(hào),也就是在時(shí)間上將模擬信號(hào)離散化 [4]。量化是用有限個(gè)幅度值近似原來(lái)連續(xù)變化的幅度值,把模擬信號(hào)的連續(xù)幅度變?yōu)橛邢迶?shù)量的有一定間隔的離散值 [4]。編碼則是按照一定的規(guī)律,把量化后的值用二進(jìn)制數(shù)字表示,然后轉(zhuǎn)換成二值或多值的數(shù)字信號(hào)流。這樣得到的數(shù)字信號(hào)可以通過(guò)電纜、微波干線(xiàn)、衛(wèi)星通道等數(shù)字線(xiàn)路傳輸 [4]。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的種類(lèi)很多,按工作原理的不同,可分成間接ADC和直接ADC [5]。要考慮的問(wèn)題包括:功耗、瞬變、數(shù)據(jù)與時(shí)鐘的變形,以及對(duì)噪聲的抑制能力 [2]。靜安區(qū)通用數(shù)模轉(zhuǎn)換器私人定做

數(shù)字信號(hào)先進(jìn)行解碼,即把數(shù)字碼轉(zhuǎn)換成與之對(duì)應(yīng)的電平,形成階梯狀信號(hào),然后進(jìn)行低通濾波。虹口區(qū)加工數(shù)模轉(zhuǎn)換器性?xún)r(jià)比

一些早期的轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)類(lèi)型呈對(duì)數(shù)關(guān)系,由此來(lái)執(zhí)行A-law算法或μ-law算法編碼。誤差模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的誤差有若干種來(lái)源。量化錯(cuò)誤和非線(xiàn)性誤差(假設(shè)這個(gè)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器標(biāo)稱(chēng)具有線(xiàn)性特征)是任何模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換中都存在的內(nèi)在誤差。也有一種被稱(chēng)作孔徑錯(cuò)誤(aperture error),它是由于時(shí)鐘的不良振蕩,且常常在對(duì)時(shí)域信號(hào)數(shù)字化的過(guò)程中出現(xiàn)。這種誤差用一個(gè)稱(chēng)為“比較低有效位”的參數(shù)來(lái)衡量。采樣率模擬信號(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)。這樣就要求定義一個(gè)參數(shù)來(lái)表示新的數(shù)字信號(hào)采樣自模擬信號(hào)速率。這個(gè)速率稱(chēng)為轉(zhuǎn)換器的采樣率或采樣頻率。虹口區(qū)加工數(shù)模轉(zhuǎn)換器性?xún)r(jià)比

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