工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
选择合适元件、编写软件并确保系统可协调工作的过程不必非常复杂,即使在实现基本功能时也是如此。在本文中,我将探讨如何使用智能DAC这一新型器件在降低成本和缩短开发时间的同时提高系统性能。详细阅读>>
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。
在精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备等应用中都需要高准确度数模转换。凌力尔特新款8位数模转换器,该器件除了其精准的 DC 规格之外,还提供了超卓的 AC 规格。详细阅读>>
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。详细阅读>>
您也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些非常规应用,并将R2R网络用作一个电阻。详细阅读>>
技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多有用的功能,若没有这些功能,则需要使用性能较低或类似但成本更高的外部元件。智能DAC的集成特性能以低成本实现高精度。详细阅读>>
意法半导体RHRDAC121抗辐射加固数模转换器 (DAC)的最低工作电压为 2.5V,适用于老式 3.3V数模转换器不支持的现代低功耗系统设计。新产品是内置逐次逼近寄存器 (SAR)的12 位1Msps数模转换器,在最高转换速率和电源电压时功耗仅为0.6mW,这种低功耗设计有助于降低下一代卫星的尺寸、重量和功耗 (SWaP)。典型应用包括遥测、内务管理和精密传感器增益调整。功能特性包括SPI兼容串行输出、内部电压基准和自动上电复位至零伏输出...详细阅读>>
ADI最近发布了两款14位模数转换器AD9249和AD9681,能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。8/16通道模数转换器突破工业、医疗和通信设计中的空间限制。详细阅读>>
许多现代工业和仪器仪表系统可以接入多个不同电源,最常见的是15 V用于模拟电路,3 V或5 V用于数字逻辑。其中大部分应用要求输出以10 V摆幅驱动外部大负载。本文讨论为这些应用选择数模转换器(DAC)时遇到的各种权衡因素,并且提出了详细的电路原理图。详细阅读>>
在很多发射应用中必须产生多路相对相位准确已知的模拟输出。在正交调制器中(图 1),I 和 Q 通道必须具有明确的相位关系来实现镜频抑制。图 1 中,DAC1 和 DAC2 的延迟必须匹配。使用数字波束成形技术的发射器需要准确地控制大量 DAC 之间的相对相位。详细阅读>>
变容二极管主要用于射频电路中,通过调节电压提供可变的电容。这种二极管通常用于电路调节,例如无线应用中,无线麦克风和收音机中使用的射频振荡器和滤波器。电路设计师应当了解使用非易失数模转换器为变容二极管(作用相当于电压控制的电容器)提供偏置电压的好处。详细阅读>>
数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字—模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。
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