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da转换器输入的数字量是由二进制代码按数位组合起来表示的,任何一个n位的二进制数,均可用表达式
data=d020+d121+ d222+…… +dn-12n-1
在da转换中,要将数字量转换成模拟量,必须先把每一位代码按其“权”的大小转换成相应的模拟量,然后将各分量相加,其总和就是与数字量相应的模拟量,这就是da转换的基本原理。
dac 主要由数字寄存器、模拟电子开关、位权网络、求和运算放大 器和基准电压源或恒流源组成。da转换器输入的数字量是由二进制代码按数位组合起来表示的,任何一个n位的二进制数,均可用表达式data=d020+d121+d222+……+dn-12n-1来表示。用存于数字寄存器的数字量的各 位数码,分别控制对应位的模拟电子开关,使数码为 1 的位在位权 网络上产生与其位权成正比的电流值,再由运算放大器对各电流值求和,并转换成电压值。
根据位权网络的不同,可以构成不同类型的 dac,如权电阻网络 dac、r–2r 倒 t 形电阻网络 dac 和单值电流型网络 dac 等。 权电阻网络dac 的转换精度取决于基准电压vref,以及模拟电子开 关、运算放大器和各权电阻值的精度。dac中的模拟开关按构成器件来分有晶体管型、结型场效应管型、绝缘栅型场效应管型、cmos管型等。它的缺点是各权电阻的阻值都 不相同,位数多时,其阻值相差甚远,这给---精度带来很大困难, ---是对于集成电路的制作很不利,因此在集成的 dac 中很少单独使用该电路。
dac的构成dac的功能是将输入的数字量转换成与之对应的模拟量。实际上,输出的电信号并不是真正连续的,而是以所用dac的分辨率为单位来增减,是准模拟量输出。
dac基本结构包括模拟开关、转换网络、基准电压源或基准电源、参考电压及接口电路,即数字量经过接口电路后控制多路模拟开关各位的通断,从而改变转换网络的连接关系,使其输出的电流大小和输入数字信号的大小成正比,比例系数与基准电压有关。通常使输出电流正比于输入数字量和基准电压,此时构成的是线性数模转换器。但电阻网络各支路存在传输时间差异,易造成动态误差,对转换精度和转换速度有较大影响。如果希望输出电压模拟信号,可在电流输出端加一个由运算放大器构成的电流/电压变换器。
dac输出模拟电压vo可以表达成为输入数字量d数字代码和模拟参考电压vr的乘积。

1分辨率resolution。
分辨率通常用输入二进制字的位数来表示。分辨率越高,转换时与数字输入信号低位相对应的模拟信号电压数值越小,也就越灵敏。
n位二进制输入的dac可提供个不同的模拟输出值,其分辨率为1/2n。对于一个10位二进制输入、满量程输出为10 v的转换器,可分辨的电压为10v/210=9.75 mv。
建立时间settling time。
建立时间是指数模转换器中的输入代码有一个阶跃变化时,其输出模拟信号电压达到规定误差范围时所需要的时间。通常用满量程建立时间和lsb建立时间来度量。
建立时间是由dac电路中电容、电感和开关电路的时间---引起的。dac的速度是按照建立时间进行分类的,一般来说满量程建立时间大于100ms的称为低速转换器,50ns~1ms的为高速转换器。
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