注册-DAC输出短时毛刺脉冲干扰解决方案

激光雕刻机 | 2021-01-24

国丰彩票-在数模转换器的基础知识:静态技术规范中,我们探讨了静态技术规范及其对DC位移、增益和线性度的影响。这些特性在平衡双电阻(R-2R)和电阻串联数模转换器(DAC)的流形结构之间大致相同。

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而R-2R和电阻串DAC在短时毛刺脉冲阻断方面有明显区别。我们可以仔细观察到,DAC在工作比特率下工作时,其动态不是线性的。导致动态非线性的原因很多,但影响仅次于短时毛刺脉冲阻塞、转换率/稳定时间和采样晃动。

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当数模转换器在其输入范围内以稳定的比特率工作时,用户可以仔细观察短毛刺脉冲阻塞。图1显示了16位R-2R DAC DAC 8881上的这种现象。图1中的16位数模转换器(R-2R)输入显示了7FFFh8000h代码变化时短时毛刺脉冲阻塞的特性。又怎么了?在理想情况下,数模转换器的输入沿预期方向从一个电压值移到下一个电压值。

但实际上,DAC电路在从码到码的切换过程中,具有下冲或过冲的特性。这个特性在每个代码到代码的转换中并不完全一致。

某些开关中产生的下冲或过冲特性不会比其他开关更显著。正是这些特性使得短时毛刺脉冲阻碍了技术规格分析。

数模转换器短时毛刺脉冲阻塞不会立即输入错误的电压来阻塞闭环系统。图2示出了具有单齿短时毛刺脉冲阻挡的DAC的例子。一般来说,电阻串数模转换器会产生这种短时毛刺脉冲阻塞。图2单齿DAC输入短时毛刺脉冲阻断特性。

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在图2中,代码切换的方向是指7FFFh到8000h。如果您将这些数字转换为二进制形式,必须注意的是,这两个十六进制代码的每个位要么从1转换为0,要么从0转换为1。短时毛刺脉冲阻塞技术规范分析了这种毛刺脉冲现象所具有的能量,能量单位为纳伏秒,即nV-sec(GI)。这种短时毛刺脉冲阻挡的量与曲线下的面积相同。

单齿短时毛刺脉冲的阻塞是由数模转换器中的非实时电源引起的。那么是什么导致了这种DAC现象呢?原因是内部DAC电源的实时性并不总是准确的。因为电力电容电池或者静电的构造,可以看到这些电荷在DAC的输入端互相交换。R-2数模转换器产生两个短时毛刺脉冲阻塞误差(图3)。

由于双脉冲误差经常发生,负短时毛刺脉冲阻断(G1)乘以短时毛刺脉冲阻断(G2),生成最终的短时毛刺脉冲阻断技术规范。图3中内部结构为R-2R的DAC显示,双齿短时毛刺脉冲阻碍了图3中的代码切换,这仍然意味着7FFFh到8000h。

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