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d_a转换器 [2023/05/22 14:19]
meiling
d_a转换器 [2023/05/24 13:16] (当前版本)
meiling
行 1: 行 1:
 +====== 什么是D/​A转换器? ======
 +https://​www.rohm.com.cn/​electronics-basics/​da-converters
 +
 +
 ## 什么叫A/​D转换,​D/​A转换 ## 什么叫A/​D转换,​D/​A转换
 ### 1. D/​A转换器 ### 1. D/​A转换器
行 134: 行 138:
  
 使用了具有刷新控制的CAPA的4bit分辨率DAC。 使用了具有刷新控制的CAPA的4bit分辨率DAC。
-{{ ::im6-6.jpg |}}+{{ :c_dac6-6.jpg |}}
  
 ### 3. 二进制方式 <使用电阻-电容器的情况> ### 3. 二进制方式 <使用电阻-电容器的情况>
行 141: 行 145:
 拥有在电阻串DAC部分(左)3bit,电容器DAC部分3bit,共6bit分辨率的混合型DAC。 上位bit的电阻间的电压根据下位数据加权插值。 拥有在电阻串DAC部分(左)3bit,电容器DAC部分3bit,共6bit分辨率的混合型DAC。 上位bit的电阻间的电压根据下位数据加权插值。
 优点是可得到高分辨率。 优点是可得到高分辨率。
-{{ ::im6-7.jpg |}}+{{ :c_dac6-7.jpg |}} 
 + 
 +## 基本形式3(温度计码方式) 
 +数据切换的瞬间,完全不同的电压(或电流)输出,在输出模拟信号中产生噪声。这个噪音叫做干扰。这个干扰的解决方案之一是使用温度计码(Thermometer code)。 
 +{{ ::​c_dac7-1.jpg |}} 
 + 
 +温度计码是指"​看有多少个1来表示数字"​的事物。(就像人们数数时,竖起手指数一样) 
 +能够抗干扰,但二进制代码转换为温度计码时,解码器根据分辨能力,呈指数的电路规模。 
 +{{ ::im7-2.jpg |}} 
 + 
 +**【温度计码 <电阻模式>DAC例】** 
 + 
 +使用了温度计码的3bit分辨率DAC例子。 
 +当然不会产生干扰。 
 +{{ ::im7-3.jpg |}} 
 + 
 +**【温度计码 <电流模式>DAC例】 
 +** 
 +在若干单元格中拉动电流时决定了输出 电压Vout电流型DAC。 
 +下图是8x8的64灰度级=6bit分辨率的例子。 
 +粉色部分增加时,从R拉动的电流增加, Vout下降。 
 +根据温度计码的控制,在Vout中不会产 生干扰。 
 +{{ ::​c_dac7-4.jpg |}} 
 + 
 +上图是电流型DAC上下相反的东西。 
 +由于是共源共栅电流源,不容易受输出 电压的影响,可高精度化。 
 +{{ ::​c_dac7-5.jpg |}} 
 + 
 +