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DA转换器最常见的电路是?

电路 2025-02-09 21:45

一、DA转换器最常见的电路是?

逐次逼近法 逐次逼近式A/D是比较常见的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级。 采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成。基本原理是从高位到低位逐位试探比较,好像用天平称物体,从重到轻逐级增减砝码进行试探。

逐次逼近法转换过程是:初始化时将逐次逼近寄存器各位清零;转换开始时,先将逐次逼近寄存器最高位置1,送入D/A转换器,经D/A转换后生成的模拟量送入比较器,称为 Vo,与送入比较器的待转换的模拟量Vi进行比较,若Vo<vi,该位1被保留,否则被清除。

然后再置逐次逼近寄存器次高位为1,将寄存器中新的数字量送d a转换器,输出的="" vo再与vi比较,若vo

二、da转换器特点?

da转换器的功能是将数字信号转换为模拟信号,数字信号以数据块的形式按顺序存放在存储器中,做da转换时将这个数据块依顺序依次转换为连续变化的模拟信号(每一个字的数字转换后对应是一个电压值)

三、da转换器精度?

当然取决于数字信号的位数和模拟电路的精度啊,位数越多表示采样深度越高,还原也就越细致,模拟电路本身的精度也决定了转换精度

四、da转换器的特点?

能将计算机内存里的数字信号(数据块形式)转换为模拟信号(电压形式)是da转换器的特点

五、da转换器误差原因?

da转换器误差产生的原因主要包括参考电压Vref的波动、运算放大器的零点漂移、模拟开关的导通内阻和导通压降、电阻网络中电阻阻值的偏差、三极管特性的不一致和环境温度的变化等等。 

转换误差一般用最低有效位的倍数来表示,如 1 / 2 LSB就表示输出模拟电压与理论值之间的绝对误差小于等于当输入00...01时的输出电压的一半。

六、DA转换器是指?

数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。

七、da转换器的过程描述?

1. DA转换器是将数字信号转换为模拟信号的过程。2. DA转换器的原理是将数字信号通过采样、量化、编码等步骤转换为二进制码,再通过数模转换器将二进制码转换为模拟信号输出。3. DA转换器的应用非常广泛,例如在音频、视频、通信、控制等领域都有着重要的作用。同时,随着科技的不断发展,DA转换器的性能也在不断提高,如分辨率、速度、功耗等方面都有着不断的进步和创新。

八、da,ad转换器有哪些?

你好,AD转换器是指模拟信号与数字信号之间的转换器,常用于电子设备中将模拟信号转换为数字信号,或将数字信号转换为模拟信号。根据不同的应用和需求,AD转换器可以分为以下几种类型:

1. 逐次逼近型(Successive Approximation ADC):逐次逼近型AD转换器是一种常见的高速、高精度转换器,通过多次逼近来逐渐接近模拟输入信号的大小。

2. 闩锁型(Flash ADC):闩锁型AD转换器是一种高速的转换器,通过一组比较器对输入信号进行比较,然后通过编码器将比较结果转换为数字输出。

3. 逐次逼近型带存储器(Successive Approximation Register ADC):逐次逼近型带存储器AD转换器是一种结合了逐次逼近型和数字存储器的转换器,通过存储器存储比较结果,减少了比较器的数量,降低了功耗。

4. 平行型(Parallel ADC):平行型AD转换器是一种通过并行比较和编码的方式将模拟信号转换为数字信号的转换器,具有较高的转换速度。

5. Delta-Sigma型(Delta-Sigma ADC):Delta-Sigma型AD转换器是一种通过对输入信号进行过采样和滤波来实现高精度转换的转换器,适用于对信号精度要求较高的应用。

以上是常见的几种AD转换器类型,根据具体应用需求和性能要求,可以选择适合的转换器。

九、什么叫AD转换器,什么叫DA转换器?

AD,DA中的A指模拟信号,D指数字信号,ADC指模拟信号到数字信号转换器,把电压值电流值转换成二进制码,DAC指数字信号到模拟信号转换器,把二进制码转换成电压电流

十、da转换器是什么东西?

a/d转换器是将模拟量转换成数字量的器件,模拟量可以是电压、电流等信号,也可以是声、光、压力、温度等随时间连续变化的非电的物理量。非电量的模拟量可以通过适当的传感器(如光电传感器、压力传感器、温度传感器)转换成电信号。a/d转换器主要性能指标有如下几个方面。

1、分辨率

分辨率表示转换器对微小输入量变化的敏感程度,通常用转换器输出数字量的位数来表示。n位转换器,其数字量变化范围为0~2n-1,当输入电压满该度为xv时,则转换电路对输入模拟电压的分辨能力为x/2n-1。如果是8位的转换器,5v满量程输入电压时,则分辨率为5/28-1=1.22mv。

2、精度

a/d转换器的精度是指与数字输出量所对应的模拟输入量的实际值理论之间的差值。a/d转换电路中与每个数字量对应的模拟输入量并非是一个单一的数值,而是一个范围值△,其中△的大小理论上取决于电路的分辨率。定义△为数字量的最小有效位lsb。但在外界环境的影响下,与每一数字输出量对应的输入量实际范围往往偏离理论值△。

精度通常有最小有效位的lsb的分数值表示。目前常用的a/d转换集成芯片精度为1/4~2lsb。

3、转换时间

4、温度系数和增益系数

5、对电源电压变化的抑制比