当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格。静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时

所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格。静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时现象不属于这一组技术规格。


图1

虽然这3个DAC拓扑互不相同,但它们的技术规格与电气描述非常类似。


一个主要的静态DAC技术规格就是理想转换函数(图2)。在对这个普通转换函数的图示中,可以轻松地体会和理解零代码、偏移、满量程以及增益的定义。一旦你理解了上述概念,差分非线性 (DNL),积分非线性 (INL)以及单调性技术规格也就再次成为理想转换函数的另一个导函数。


图2

理想DAC转换函数

图2显示了一个DAC是如何为数字输入代码的一个离散数值生成单个模拟输出值的方式。图中数字输入代码的顺序是单极的,其中代码以标准二进制的方式增加。


图2中DAC转换函数的模拟范围是从零至模拟输出满量程 (FS) 值。DAC电压基准 (VREF) 建立了转换器的最低有效位 (LSB) 或代码宽度,并且设定了满量程范围 (FSR)。LSB的大小等于VREF/ 2N。


在图2中,“N”等于转换器的分辨率,而2N等于转换器单个位的数量。DAC所具有的代码的数量等于2N。对于3位转换器来说,代码数量等于23或8。这个理想转换函数的转换公式为VOUT = VREF x (CODE/2N),并且满量程输出电压等于VREF – 1LSB。


零代码误差

图3中,DAC的零代码误差是最易理解的静态技术规格。我们假定这个值是针对一个单极、单电源DAC而言的,这个DAC的完全理想最小输出电压为0伏。当将数字0值载入到DAC寄存器中时,零量程误差出现在DAC的模拟输出引脚上。这个误差是由内部输出放大器的输出摆动性能导致的。对于单电源DAC来说,零量程误差始终为正值,而这个技术规格的单位为毫伏或微伏。


图3

DAC的内部输出放大器因不能达到负电源轨而导致的零误差运行状态。


偏移误差

然而,偏移误差是不同的。偏移误差在整个DAC转换曲线的大部分范围内存在。在图4中,在理想转换曲线的每一个代码上,模拟偏移误差都会变化。从图中你能够看到,在沿着x轴的垂直方向上,具有偏移误差的转换曲线与理想曲线的相同程度。这个技术规格的单位通常为毫伏。


图4

偏移误差可为正,亦可为负,但是它始终以同样的误差影响着每一个代码。


增益误差

增益误差这个概念有些难以理解。总的来说,增益误差描述的是理想DAC曲线斜率的变化。图5对这个概念进行了说明。增益误差技术规格通常以FSR的百分比来表示,并且在消除偏移误差之后进行计算。


图5



DAC的增益误差使理想转换函数绕着零交叉点旋转。

差分非线性

差分非线性 (INL) 是一个静态技术规格,有时也被称为差分线性。DNL是实际模拟输出步长与1LSB的理想步长值的最大偏离。这在整个实际转换函数曲线上进行评估(图6)。由于每个代码也许都需要调整,所以很难校准这个DAC误差。


图6



DNL代表每个实际电压输出与理想曲线间的差异。一个12位DAC DNL误差曲线,其中x轴等于DAC代码(0至4095),而y轴等于DNL。


例如,一个对于1 LSB数字代码变化发生1.5 LSB输出改变的DAC表现出0.5 LSB的差分非线性。DNL大于1也许说明存在缺失的代码。差分非线性的测量单位为分数位或满量程的百分比。出现DNL问题的DAC所生成的误差会影响到增益控制应用。


单调性

作为一名音乐家,我从来都不理解这个术语的来源。在音乐领域,单调的定义就是只有一个音调。但接下来我们要从另外一个角度来看看这个DAC技术规格的定义。


少于 -1 LSB的差分非线性为DAC产生一个非单调转换函数(图7)。如果DAC是非单调的,那么DAC模拟输出的振幅小于数字输入代码的增加量,反之亦然。


图7



非单调DAC运行状态在模数转换关系中出现反转。


一个DAC所表现出的任何非单调运行状态无法确定是否会对系统造成影响。例如,在音频应用中,听众能够听到一个短暂的较小的模拟输出电压,而无法察觉较大的输入代码。在另外的应用中,这会是一个很明显的问题,有可能导致系统振荡。例如,在一个DC电机控制系统中,相对于输入代码的增加而产生的模拟输出电压减少,也许很容易地被误解为系统将通过减少输入代码来执行校正。


积分非线性

另外一个DAC静态技术规格为积分非线性 (INL),它是DAC真实转换函数到理想转换函数轻微偏离的测量值(图8)。积分非线性、线性误差、或者INL是DNL误差的最高值。这个技术规格使用最优直线或端到端(端点线性)直线来量化INL,单位为LSB。


图8



INL技术规格定义了最优直线或端到端直线与理想DAC转换函数之间的最差情况距离。


诸如仲裁波形发生器的应用需要有较好的INL。


在数据表之间比较技术规格

当将一个数据表与另一个数据表进行比较时,技术规格也许会有不同的测量单位。例如,在一个数据表中,偏移误差的单位也许是伏,而在另外一个数据表中,单位也许是LSB或FSR的百分比。表1提供了在LSB、伏、FSR百分比和PPM(百万分率)之间的转换计算方法。


表1 技术规格单位转换


结论

DAC的偏移、增益、INL、和DNL运行状态会以多种方式影响总体系统的有效性。但是,还有很多其它的影响因素。在这个DAC系列的第4部分,我们将涉及动态技术规格的定义,诸如稳定时间、毛刺脉冲和噪声。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍。

关键字: 数模转换器 失调误差 增益误差

此次小编所写的文章中所述的电路显示了创建可编程 LED 驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电...

关键字: led驱动器 电流转换器 dac

您也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些非...

关键字: dac 电路图

文中将要讨论的所有噪声源,设计人员可能会茫然不知所措。一种简单的做法是采取某种"推荐解决方案";但对任何具体设计要求而言,这都是次优做法。在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。

关键字: 电源 噪音 dac

    在现代系统集成控制当中,大型的信号切换系统都是各种场所必不可少的,目前主流的信号切换系统包括CREATOR快捷等大型切换系统产品,其中有AV信号切换系统、RGB信号切换

关键字: adi 医疗成像 dac ad5791

  1.绪论   自六十年代以来,许多国家即开始对导航和定位技术的研究。而车辆导航系统即是测量并解算出车辆的瞬时运动状态和位置,提供给驾驶员或自动驾驶仪以实现车辆的正确操纵或控制。车辆导

关键字: dac 视频芯片 cs7123

CS43130 DAC 功耗降低了 4 倍,包括一个 NOS 滤波器和 512 单位元,用于自然、高保真的声音再现 ( 2017 年 2 月15 日,奥斯汀,德克萨斯州)—&

关键字: cs43130 dac 音频设备

AD9139的数据时钟输入(DCI)频率可高达575 MHz。由于在上升沿和下降沿捕获的数据均馈入单个DAC,1×模式下的数据速率可高达1150 MSPS。

关键字: dac 发射器 ad9139

很多人都知道基准电压,那么它的作用是什么呢?由于无处不在,我们来看看基准电压有多重要。我们平时会用到吗?无论是汽车还是电脑等,只要是电子产品就必须以某种方式与“真实”交互。这种结合能测量出(特性:速度、压力、长度、温度)...

关键字: adc dac 模拟集成电路

新的USB-C供电(PD)3.0器件提供领先市场的方案用于电源适配器和电池充电器应用

关键字: dac usb-c 控制器
关闭
关闭