差别
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d_a转换器 [2023/05/22 14:24] meiling |
d_a转换器 [2023/05/24 13:16] (当前版本) meiling |
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+ | ====== 什么是D/A转换器? ====== | ||
+ | https://www.rohm.com.cn/electronics-basics/da-converters | ||
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## 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 142: | 行 146: | ||
优点是可得到高分辨率。 | 优点是可得到高分辨率。 | ||
{{ :c_dac6-7.jpg |}} | {{ :c_dac6-7.jpg |}} | ||
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+ | ## 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 |}} | ||
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+ | 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 |}} | ||
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+ | **【温度计码 <电阻模式>DAC例】** | ||
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+ | 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 |}} | ||
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+ | **【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 |}} | ||
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+ | 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 |}} | ||
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