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標(biāo)簽 > dac
DAC是數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(英語(yǔ):Digital to analog converter,英文縮寫:DAC)是一種將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)(以電流、電壓或電荷的形式)的設(shè)備。在很多數(shù)字系統(tǒng)中(例如計(jì)算機(jī)),信號(hào)以數(shù)字方式存儲(chǔ)和傳輸,而數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器可以將這樣的信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),從而使得它們能夠被外界(人或其他非數(shù)字系統(tǒng))識(shí)別。
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數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器在信號(hào)鏈中的特點(diǎn)及作用分析
本文中,我們將關(guān)注信號(hào)鏈的一部分:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(參見(jiàn)圖1),但首先必須了解模擬和數(shù)字世界。
∑-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理和關(guān)鍵概念講解分析
如果我們的普通數(shù)模轉(zhuǎn)換器包括噪聲整形,將會(huì)怎樣?我們?cè)试S數(shù)模轉(zhuǎn)換器整形噪聲。我們讓它不只給出一個(gè)數(shù)字,而是兩個(gè)或三個(gè)數(shù)字,使平均值接近理想狀態(tài)。
2020-08-31 標(biāo)簽:dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 1655 0
具有軌至軌輸出級(jí)的LTC6241模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能及應(yīng)用分析
高輸入阻抗和寬輸入范圍是人們最希望精確模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有的兩個(gè)特性,而 LTC2449 ΔΣ ADC可與幾個(gè)外部組件一起組成一個(gè)卓越的測(cè)量系統(tǒng),該...
2020-08-31 標(biāo)簽:電容器dac模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1311 0
基于Mixed-Signal CMOS工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)16位D/A轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)
在目前常用的DAC結(jié)構(gòu)中普遍采用的是電流輸出型DAC,這是因?yàn)殡娏鬏敵鲇兄俣瓤?、電源利用率高、?yīng)用廣泛、輸出范圍寬等特點(diǎn),使得該結(jié)構(gòu)的DAC適合于高速...
2020-08-30 標(biāo)簽:接收器dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 2567 0
DAC如何實(shí)現(xiàn)寬帶平滑阻抗變換電路的設(shè)計(jì)
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)...
2020-08-26 標(biāo)簽:半導(dǎo)體dac信號(hào)發(fā)生器 1814 0
你在繪制信號(hào)處理系統(tǒng)的頻率響應(yīng)曲線時(shí),有沒(méi)有遇到意外下降的情況?你原本以為頻率響應(yīng)會(huì)是平穩(wěn)的(至少應(yīng)該跟設(shè)計(jì)的曲線差不多),但結(jié)果卻偏離了目標(biāo),讓你大失...
2020-08-25 標(biāo)簽:adcdac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 5915 0
高集成度16通道DAC器件AD5360的性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
現(xiàn)在可以將這些數(shù)據(jù)設(shè)置到DAC通道的失調(diào)寄存器(c)和增益寄存器(m)
2020-08-23 標(biāo)簽:控制系統(tǒng)寄存器dac 2696 0
如何計(jì)算DAC功耗?每個(gè)功耗數(shù)字包括了什么
隨著便攜式多媒體系統(tǒng)設(shè)計(jì)師將電池壽命推向極限,他們正把前所未有的時(shí)間花在研究不同硅供應(yīng)商提供的功耗數(shù)據(jù)上。以牙還牙式的比較通常是困難的,因?yàn)樽兞繉?shí)在是太...
單聲道模數(shù)變換器SM5865CM的性能特點(diǎn)及應(yīng)用分析
SM5865CM是NPC公司生產(chǎn)的DVD-Audio和192kHz/24bit PCM單聲道多電平D/A變換器SM5865BM的升級(jí)版本,雖然這兩者都可...
DAC的架構(gòu)、技術(shù)指標(biāo)和應(yīng)用分析
DAC的一個(gè)基本構(gòu)建模塊是一個(gè)簡(jiǎn)單的開關(guān)。圖3所示為最簡(jiǎn)單的電壓輸出DAC架構(gòu),包括一個(gè)Kelvin分壓器,溫度計(jì)式DAC,全譯碼器。這種DAC也可稱為...
2020-08-19 標(biāo)簽:dac譯碼器數(shù)模轉(zhuǎn)換器 8029 0
簡(jiǎn)單的說(shuō),數(shù)字電位器由數(shù)字輸入控制,產(chǎn)生一個(gè)模擬量的輸出。這個(gè)定義類似于數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),所不同的是:DAC具有一個(gè)緩沖輸出,大多數(shù)數(shù)字電位器沒(méi)有輸...
2020-08-19 標(biāo)簽:數(shù)字電位器dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 5536 0
ΔΣ轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和實(shí)現(xiàn)高精確度性能
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器分辨率和速度一直處于不斷改進(jìn)中。我仍然記得大概25年前在Tektronix參加的一個(gè)會(huì)議上,集體討論了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的未來(lái)發(fā)展方向。我甚至不敢想象...
2020-08-18 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器dac分辨率 2652 0
超高速14位數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片AD9755的性能特點(diǎn)和應(yīng)用分析
AD9755主要由兩組14位數(shù)據(jù)輸入接口、2-1復(fù)接器、DAC鎖存器、基準(zhǔn)電壓、PMOS電流源陣列、分段切換器、PLL電路以及DAC單元等構(gòu)成,其內(nèi)部結(jié)...
基于LTC400器件在數(shù)字校正環(huán)路實(shí)現(xiàn)20位DAC的設(shè)計(jì)
近來(lái),高精度、儀表等級(jí)的數(shù)模轉(zhuǎn)換技術(shù)取得了明顯的進(jìn)步。10年以前,12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)就被認(rèn)為是優(yōu)質(zhì)器件。如今,16位DAC已經(jīng)面市,而且在系統(tǒng)設(shè)...
2020-08-14 標(biāo)簽:比較器dac模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1469 0
8位電壓輸出型數(shù)模轉(zhuǎn)換器MAX517的性能特點(diǎn)和應(yīng)用范圍分析
在計(jì)算機(jī)的測(cè)控系統(tǒng)中,常要用到模擬輸出,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)就是一種將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬電信號(hào)的器件。DAC根據(jù)輸入數(shù)據(jù)的格式一般分為并行和串行兩種,并...
2020-08-14 標(biāo)簽:變頻器dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 3201 0
低功耗10位DAC AD5611的性能特點(diǎn)和應(yīng)用設(shè)計(jì)分析
AD5611是一款易控制、小尺寸、低功耗的10位DAC,在5V時(shí)的最大工作電流為100μA,并保證有單調(diào)的性能。在節(jié)電模式下,AD5611工作電壓為3V...
采用可編程邏輯器件實(shí)現(xiàn)溫控電路接口及其與DSP通信接口的設(shè)計(jì)
采用光纖陀螺的捷聯(lián)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ膶?dǎo)航系統(tǒng),對(duì)于其核心部件的光纖陀螺,尤其是中高精度光纖陀螺,環(huán)境溫度帶來(lái)的漂移是不容忽視的,因此對(duì)系統(tǒng)...
基于AD5422 16 bit串行輸入DAC實(shí)現(xiàn)恒流源的設(shè)計(jì)
Analog Devices AD5422 16 bit串行輸入DAC可以設(shè)定為電壓輸出或電流輸出。為了與DAC通信并產(chǎn)生一個(gè)可變輸出,就需要一個(gè)數(shù)據(jù)S...
Σ-Δ型ADC和DAC的特點(diǎn)和使用注意事項(xiàng)
本文介紹了Σ-Δ型ADC和DAC的特點(diǎn)及構(gòu)成,并詳細(xì)論述了Σ-Δ型立體聲ADA電路TLC320AD75C的模擬與數(shù)字音頻數(shù)據(jù)接口技術(shù)、DAC的串行控制接...
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