資料介紹
所有DAC之間的共性就是技術(shù)規(guī)格的定義以及說明。這篇文章將會論述靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格。靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格包括對DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時,DAC的數(shù)字與模擬定時現(xiàn)象不屬于這一組技術(shù)規(guī)格。

圖1
雖然這3個DAC拓撲互不相同,但它們的技術(shù)規(guī)格與電氣描述非常類似。
一個主要的靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格就是理想轉(zhuǎn)換函數(shù)(圖2)。在對這個普通轉(zhuǎn)換函數(shù)的圖示中,可以輕松地體會和理解零代碼、偏移、滿量程以及增益的定義。一旦你理解了上述概念,差分非線性 (DNL),積分非線性 (INL)以及單調(diào)性技術(shù)規(guī)格也就再次成為理想轉(zhuǎn)換函數(shù)的另一個導(dǎo)函數(shù)。

圖2
理想DAC轉(zhuǎn)換函數(shù)
圖2顯示了一個DAC是如何為數(shù)字輸入代碼的一個離散數(shù)值生成單個模擬輸出值的方式。圖中數(shù)字輸入代碼的順序是單極的,其中代碼以標(biāo)準(zhǔn)二進制的方式增加。
圖2中DAC轉(zhuǎn)換函數(shù)的模擬范圍是從零至模擬輸出滿量程 (FS) 值。DAC電壓基準(zhǔn) (VREF) 建立了轉(zhuǎn)換器的最低有效位 (LSB) 或代碼寬度,并且設(shè)定了滿量程范圍 (FSR)。LSB的大小等于VREF/ 2N。
在圖2中,“N”等于轉(zhuǎn)換器的分辨率,而2N等于轉(zhuǎn)換器單個位的數(shù)量。DAC所具有的代碼的數(shù)量等于2N。對于3位轉(zhuǎn)換器來說,代碼數(shù)量等于23或8。這個理想轉(zhuǎn)換函數(shù)的轉(zhuǎn)換公式為VOUT = VREF x (CODE/2N),并且滿量程輸出電壓等于VREF – 1LSB。

圖1
雖然這3個DAC拓撲互不相同,但它們的技術(shù)規(guī)格與電氣描述非常類似。
一個主要的靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格就是理想轉(zhuǎn)換函數(shù)(圖2)。在對這個普通轉(zhuǎn)換函數(shù)的圖示中,可以輕松地體會和理解零代碼、偏移、滿量程以及增益的定義。一旦你理解了上述概念,差分非線性 (DNL),積分非線性 (INL)以及單調(diào)性技術(shù)規(guī)格也就再次成為理想轉(zhuǎn)換函數(shù)的另一個導(dǎo)函數(shù)。

圖2
理想DAC轉(zhuǎn)換函數(shù)
圖2顯示了一個DAC是如何為數(shù)字輸入代碼的一個離散數(shù)值生成單個模擬輸出值的方式。圖中數(shù)字輸入代碼的順序是單極的,其中代碼以標(biāo)準(zhǔn)二進制的方式增加。
圖2中DAC轉(zhuǎn)換函數(shù)的模擬范圍是從零至模擬輸出滿量程 (FS) 值。DAC電壓基準(zhǔn) (VREF) 建立了轉(zhuǎn)換器的最低有效位 (LSB) 或代碼寬度,并且設(shè)定了滿量程范圍 (FSR)。LSB的大小等于VREF/ 2N。
在圖2中,“N”等于轉(zhuǎn)換器的分辨率,而2N等于轉(zhuǎn)換器單個位的數(shù)量。DAC所具有的代碼的數(shù)量等于2N。對于3位轉(zhuǎn)換器來說,代碼數(shù)量等于23或8。這個理想轉(zhuǎn)換函數(shù)的轉(zhuǎn)換公式為VOUT = VREF x (CODE/2N),并且滿量程輸出電壓等于VREF – 1LSB。
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