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減少高精度DAC中的加電/斷電毛刺脈沖

  • 該篇將分析對(duì)象限定為一個(gè)DAC,其中的輸出緩沖器在正常模式下被加電:零量程或中量程。文章將分析一下DAC輸出在高阻抗模式中被加電的情況。同時(shí)提出一個(gè)針對(duì)加電毛刺脈沖的數(shù)學(xué)模型,隨后給出一個(gè)盡可能減少此毛刺脈
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高速DAC寬帶輸出網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 目前涉及半導(dǎo)體行業(yè)的大部分新規(guī)格都圍繞著降低尺寸、重量和功耗而展開。在半導(dǎo)體行業(yè),我們通過(guò)不斷改進(jìn)的技術(shù)以及更巧妙的設(shè)計(jì)來(lái)滿足這些要求。然而,性能也是關(guān)鍵需求,尤其是GSPS領(lǐng)域的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)技術(shù)。為
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基于單片機(jī)的數(shù)控恒流源系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:主要介紹了一種高穩(wěn)定性恒流源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,該系統(tǒng)在負(fù)載為1Omega;~15Omega;時(shí),恒流輸出可調(diào)范圍0A~1A,且恒流源電流可以在該范圍內(nèi)任意設(shè)定,精度為plusmn;3mA。該恒流源系統(tǒng)主要由PIC單片機(jī)電路、A
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工程師必讀:ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問(wèn)答

  •   本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問(wèn)答,涵蓋時(shí)鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見(jiàn)問(wèn)題。   1. 什么是小信號(hào)帶寬(SSBW)?   小信號(hào)帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號(hào)及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時(shí)的輸出幅值下降指定值時(shí),該特定頻率為小信號(hào)帶寬。   2. 什么是共模電壓(VCM)?   共模電壓(Common Mode Voltage (VCM ))是差動(dòng)輸入的兩個(gè)引腳上相同的直流輸入電壓。   3
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零交越失真放大器改善DAC系統(tǒng)線性度

  •   數(shù)模轉(zhuǎn)換器廣泛用于各種應(yīng)用中,并常常搭配放大器使用,以便對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行調(diào)理。 放大器可以提升輸出電流驅(qū)動(dòng)能力、將差分信號(hào)轉(zhuǎn)換為單端輸出信號(hào)、隔離下游信號(hào)路徑,或者提供互補(bǔ)雙極性輸出電壓。 圖1顯示的是單電源供電的典型信號(hào)鏈,由基準(zhǔn)電壓源、數(shù)模轉(zhuǎn)換器和緩沖器組成。 為了保持高動(dòng)態(tài)輸出范圍和高信噪比性能,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)通常設(shè)計(jì)為可工作在全擺幅狀態(tài)下,而基準(zhǔn)電壓(VREF)設(shè)為與電源電壓(VDD)相等。 這樣可以最大程度利用數(shù)字碼。 采用單電源時(shí),DAC和輸出緩沖器電源通常連接到同一條電源線上。 在這
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ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問(wèn)答

  •   本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問(wèn)答 ?! ?. 什么是小信號(hào)帶寬(SSBW)?  小信號(hào)帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號(hào)及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時(shí)的輸出幅值下降指定值時(shí),該特定頻率為小信號(hào)帶寬。  2. 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (VCM ))是差動(dòng)輸入的兩個(gè)引腳上相同的直流輸入
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【E課堂】DAC的基礎(chǔ)知識(shí):靜態(tài)技術(shù)規(guī)格

  •   所有DAC之間的共性就是技術(shù)規(guī)格的定義以及說(shuō)明。這篇文章將會(huì)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(duì)DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時(shí),DAC的數(shù)字與模擬定時(shí)現(xiàn)象不屬于這一組技術(shù)規(guī)格?! ?nbsp;     圖1  雖然這3個(gè)DAC拓?fù)浠ゲ幌嗤?,但它們的技術(shù)規(guī)格與電氣描述非常類似?! ∫粋€(gè)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(duì)這個(gè)普通轉(zhuǎn)換函數(shù)的圖示中,可以輕松地體會(huì)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&
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所有的這些干擾是怎么回事?

  •   在使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),您肯定希望輸出能夠從一個(gè)值向另一個(gè)值單調(diào)轉(zhuǎn)換,但實(shí)際電路并不總是以這種方式工作的?! ≡谀承┨囟ùa范圍內(nèi)出現(xiàn)過(guò)沖與下沖(即干擾脈沖)也很平常。這些脈沖會(huì)以這兩種形式中的一種出現(xiàn),如圖 1 所示?! ?nbsp;     圖1:DAC干擾行為  圖 1a 是一種可產(chǎn)生兩個(gè)代碼轉(zhuǎn)換誤差區(qū)的干擾,在R-2R 高精度 DAC中很常見(jiàn)。圖 1b 是
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R2R 架構(gòu)與電阻串DAC架構(gòu)的區(qū)別

  •   當(dāng)我們?cè)趯iT研究模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、運(yùn)算放大器(OpAmp)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)以及其他電子架構(gòu)的工程類院校修完其主干課程以后,您可能會(huì)認(rèn)為您已理解了這些電路的所有基本功能。大多數(shù)人均對(duì)ADC的工作原理有了一個(gè)很好的了解,但是對(duì)DAC的工作原理卻不太熟悉,它究竟有何功能呢?同樣,對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō),DAC只不過(guò)是一個(gè)輸入端為數(shù)字信號(hào)數(shù)據(jù)而輸出端為模擬信號(hào)數(shù)據(jù)的“黑匣子”。只有為數(shù)不多的人知道其在架構(gòu)方面的區(qū)別,以及與R2R梯形架構(gòu)相比一個(gè)電阻串架構(gòu)(stringarchitecture)所具有的優(yōu)點(diǎn)
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采用ADP5070的低噪聲、雙電源解決方案為單電源系統(tǒng)中的精密雙極性DAC AD5761R供電

  •   簡(jiǎn)介  本應(yīng)用筆記描述一個(gè)集ADP5070?DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器、ADP7142和ADP7182互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器、LC濾波器及電阻分壓器于一體的電路,用以從5?V單電壓源產(chǎn)生雙電源。AD5761R是一款雙極性數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),需要雙電源以提供雙極性輸出電壓范圍。本應(yīng)用筆記詳細(xì)說(shuō)明了如何配置該電路以使其適合只有一個(gè)5?V單電源可用的儀表應(yīng)用?! ∽鳛殡p極性DAC的單極性5?V電源解決方案,ADP5070、ADP7142
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【E課堂】ADC和DAC常用的56個(gè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)

  •   本文主要介紹了ADC和DAC常用的56個(gè)技術(shù)術(shù)語(yǔ),如“采集時(shí)間”、“混疊”、“孔徑延遲”等,幫助初學(xué)者更好的理解專業(yè)術(shù)語(yǔ)?! 〔杉瘯r(shí)間  采集時(shí)間是從釋放保持狀態(tài)(由采樣-保持輸入電路執(zhí)行)到采樣電容電壓穩(wěn)定至新輸入值的1 LSB范圍之內(nèi)所需要的時(shí)間。采集時(shí)間(Tacq)的公式如下:        混疊  根據(jù)采樣定理,超過(guò)奈奎斯特頻率的輸入信號(hào)頻率為“混疊”頻率。也就是說(shuō),這些頻率被“折疊”或復(fù)制到奈奎斯特頻率附近的其它頻譜位置。為防止混疊,必須對(duì)所有有害信
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電流轉(zhuǎn)電壓電路設(shè)計(jì)應(yīng)用

  •   作為電子工程師,在職業(yè)生涯中會(huì)碰到各種各樣的問(wèn)題,其作用就是利用所學(xué)的知識(shí)解決各種問(wèn)題。當(dāng)進(jìn)行以電流形式輸出的傳感器電路設(shè)計(jì)時(shí),通常會(huì)通過(guò)以下的步驟進(jìn)行設(shè)計(jì):首先電流轉(zhuǎn)換為電壓,然后進(jìn)行電壓變換使其適合MCU處理的電壓范圍。從上面的步驟看出電流轉(zhuǎn)換電壓是電流形式輸出傳感器設(shè)計(jì)的一個(gè)重點(diǎn)。下文將從簡(jiǎn)單到復(fù)雜進(jìn)行電流轉(zhuǎn)電壓電路的分析?! ∈紫?,看下經(jīng)典的電流轉(zhuǎn)換電壓靜電電路,通常使用一個(gè)運(yùn)放和一個(gè)反饋電阻進(jìn)行設(shè)計(jì),如下圖所示:  當(dāng)設(shè)置輸入電流源為1Hz電流強(qiáng)度為1mA時(shí),在multisim上仿真結(jié)果如下
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調(diào)制器輸出端的 DAC 寄生信號(hào)分析

  •   最近評(píng)估了 TRF3720 全面集成型 IQ 調(diào)制器和 PLL/VCO 線性性能。在測(cè)量 OIP3 性能時(shí),觀察到了出乎預(yù)料的寄生信號(hào),如圖 1 所示。經(jīng)與同事討論,我們得出的結(jié)論是數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 基帶 (BB) 影像與 TRF3720 電壓控制振蕩器 (VCO) 及本地振蕩器 (LO) 的混合產(chǎn)生了這些寄生信號(hào)。整合 BB 濾波器可最大限度地消除這些寄生信號(hào)?! ”疚膶⑻接戇@些寄生信號(hào)是如何出現(xiàn)在調(diào)制器輸出端的?! D 1:OIP3 測(cè)量頻譜分析儀截圖  在圖 1 所示的頻譜分析儀截圖中,有
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R2R 架構(gòu)與電阻串 DAC 架構(gòu)的區(qū)別何在?

  •   當(dāng)我們?cè)趯iT研究模數(shù)轉(zhuǎn)換器?(ADC)、運(yùn)算放大器?(Op?Amp)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器?(DAC)?以及其他電子架構(gòu)的工程類院校修完其主干課程以后,您可能會(huì)認(rèn)為您已理解了這些電路的所有基本功能。大多數(shù)人均對(duì)?ADC?的工作原理有了一個(gè)很好的了解,但是對(duì)?DAC?的工作原理卻不太熟悉,它究竟有何功能呢?同樣,對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō),DAC?只不過(guò)是一個(gè)輸入端為數(shù)字信號(hào)數(shù)據(jù)而輸出端為模擬信號(hào)數(shù)據(jù)的“黑匣子”。只有為數(shù)不
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追求完美:數(shù)模轉(zhuǎn)換(DAC)器件與理想模型的差異

  •   產(chǎn)品說(shuō)明書的用途通常就是說(shuō)明器件與理想模型的差異。例如,如果半導(dǎo)體供應(yīng)商能夠設(shè)計(jì)并制造出完美的、理想運(yùn)算放大器,我們就不需要運(yùn)算放大器產(chǎn)品說(shuō)明書了,因?yàn)槊總€(gè)人都知道它們的特定屬性(無(wú)限開環(huán)增益、無(wú)限輸入阻抗等)。問(wèn)題是沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。   首先簡(jiǎn)單介紹一下理想數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的屬性,然后再深入討論更為復(fù)雜的規(guī)范。下圖是理想 DAC 的傳遞函數(shù),重點(diǎn)列出了我們將要討論的參數(shù)。        無(wú)論是 DAC 還是模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),任何數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的最基本屬性都是其分辨率。對(duì)
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dac介紹

電腦對(duì)聲音這種信號(hào)不能直接處理,先把它轉(zhuǎn)化成電腦能識(shí)別的數(shù)字信號(hào),就要用到聲卡中的DAC(數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換),它把聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),要分兩步進(jìn)行,采樣和轉(zhuǎn)換。 即數(shù)/模轉(zhuǎn)裝換器,一種將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)的裝置。 DAC的位數(shù)越高,信號(hào)失真就越小。圖像也更清晰穩(wěn)定。 DAC格式是英文Digital Audio Compress的簡(jiǎn)稱,是北京豪杰縱橫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以超級(jí)解霸的成功開 [ 查看詳細(xì) ]
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