工程師們一直在努力尋找更有效、更高效且成本更低的解決方案。當需要對模擬輸出進行非常精確的控制時,系統設計人員通常使用精密數模轉換器(DAC)。需要精確控制輔助功能的設計通常還需要結合使用分立式模擬元件和微控制器(MCU)來控制DAC的輸出。
選擇合適元件、編寫軟件并確保系統可協調工作的過程不必非常復雜,即使在實現基本功能時也是如此。在本文中,我將探討如何使用智能DAC這一新型器件在降低成本和縮短開發(fā)時間的同時提高系統性能。詳細閱讀>>
數模轉換器,又稱D/A轉換器,簡稱DAC,它是把數字量轉變成模擬的器件。D/A轉換器基本上由4個部分組成,即權電阻網絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。模數轉換器中一般都要用到數模轉換器,模數轉換器即A/D轉換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉變?yōu)殡x散的數字信號的器件。
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在精密儀器、工業(yè)自動化、醫(yī)療設備和自動測試設備等應用中都需要高準確度數模轉換。凌力爾特新款8位數模轉換器,該器件除了其精準的 DC 規(guī)格之外,還提供了超卓的 AC 規(guī)格。詳細閱讀>>
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數模轉換器,又稱D/A轉換器,簡稱DAC,它是把數字量轉變成模擬的器件。D/A轉換器基本上由4個部分組成,即權電阻網絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。模數轉換器中一般都要用到數模轉換器,模數轉換器即A/D轉換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉變?yōu)殡x散的數字信號的器件。詳細閱讀>>
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您也許知道,某些DAC包含可在輸出端生成基準電壓的R2R網絡。這些電阻都是精密電阻。它們通常用來根據發(fā)送到DAC的數字值切換電流,從而在輸出放大器端產生一個電壓。采用乘法DAC時,并未集成輸出放大器。這就有可能實現某些非常規(guī)應用,并將R2R網絡用作一個電阻。詳細閱讀>>
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技術文章《智能數模轉換器科普》介紹了智能數模轉換器(DAC)及其如何為諸多應用帶來價值。智能DAC可減輕軟件開發(fā)的負擔從而提高設計效率,還能提供很多有用的功能,若沒有這些功能,則需要使用性能較低或類似但成本更高的外部元件。智能DAC的集成特性能以低成本實現高精度。詳細閱讀>>
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意法半導體RHRDAC121抗輻射加固數模轉換器 (DAC)的最低工作電壓為 2.5V,適用于老式 3.3V數模轉換器不支持的現代低功耗系統設計。新產品是內置逐次逼近寄存器 (SAR)的12 位1Msps數模轉換器,在最高轉換速率和電源電壓時功耗僅為0.6mW,這種低功耗設計有助于降低下一代衛(wèi)星的尺寸、重量和功耗 (SWaP)。典型應用包括遙測、內務管理和精密傳感器增益調整。功能特性包括SPI兼容串行輸出、內部電壓基準和自動上電復位至零伏輸出...詳細閱讀>>
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ADI最近發(fā)布了兩款14位模數轉換器AD9249和AD9681,能以同類產品中的最小封裝尺寸提供最低功耗。8/16通道模數轉換器突破工業(yè)、醫(yī)療和通信設計中的空間限制。詳細閱讀>>
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許多現代工業(yè)和儀器儀表系統可以接入多個不同電源,最常見的是15 V用于模擬電路,3 V或5 V用于數字邏輯。其中大部分應用要求輸出以10 V擺幅驅動外部大負載。本文討論為這些應用選擇數模轉換器(DAC)時遇到的各種權衡因素,并且提出了詳細的電路原理圖。詳細閱讀>>
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在很多發(fā)射應用中必須產生多路相對相位準確已知的模擬輸出。在正交調制器中(圖 1),I 和 Q 通道必須具有明確的相位關系來實現鏡頻抑制。圖 1 中,DAC1 和 DAC2 的延遲必須匹配。使用數字波束成形技術的發(fā)射器需要準確地控制大量 DAC 之間的相對相位。詳細閱讀>>
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變容二極管主要用于射頻電路中,通過調節(jié)電壓提供可變的電容。這種二極管通常用于電路調節(jié),例如無線應用中,無線麥克風和收音機中使用的射頻振蕩器和濾波器。電路設計師應當了解使用非易失數模轉換器為變容二極管(作用相當于電壓控制的電容器)提供偏置電壓的好處。詳細閱讀>>
數字量是用代碼按數位組合起來表示的,對于有權碼,每位代碼都有一定的位權。為了將數字量轉換成模擬量,必須將每1位的代碼按其位權的大小轉換成相應的模擬量,然后將這些模擬量相加,即可得到與數字量成正比的總模擬量,從而實現了數字—模擬轉換。這就是組成D/A轉換器的基本指導思想。
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