產品說明書的用途通常就是說明器件與理想模型的差異。例如,如果半導體供應商能夠設計并制造出完美的、理想運算放大器,我們就不需要運算放大器產品說明書了,因為每個人都知道它們的特定屬性(無限開環增益、無限輸入阻抗等)。問題是沒有這么簡單。
首先簡單介紹一下理想數模轉換器 (DAC) 的屬性,然后再深入討論更為復雜的規范。下圖是理想 DAC 的傳遞函數,重點列出了我們將要討論的參數。
無論是 DAC 還是模數轉換器 (ADC),任何數據轉換器的最基本屬性都是其分辨率。對
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DAC 運算放大器
本實驗中,我們使用FPGA來驅動了一片DAC芯片TLC5620,該芯片的特性如下所示:
TLC5620特性:
4路8位電壓輸出;
單電源5V供電;
串行接口;
參考電壓輸入高阻;
可編程的1次或2次輸出范圍;
同時更新的能力;
內部自帶上電復位功能;
低功耗;
半緩沖輸出。
小梅哥設計的該芯片的驅動模塊的接口如下所示:
各個端口定義如下:
以下是代碼片段:
input Clk;
inp
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FPGA DAC
在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。
我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。
用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖
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DAC DAC8881
所有DAC之間的共性就是技術規格的定義以及說明。這篇文章將會論述靜態DAC技術規格。靜態DAC技術規格包括對DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時,DAC的數字與模擬定時現象不屬于這一組技術規格。
圖1
雖然這3個DAC拓撲互不相同,但它們的技術規格與電氣描述非常類似。
一個主要的靜態DAC技術規格就是理想轉換函數(圖2)。在對這個普通轉換函數的圖示中,可以輕松地體會和理解零代碼、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 (D
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DAC 靜態技術
引言
在當今工業自動化應用中,復雜的控制系統代替人工來操作不同的機器和過程。術語“自動化”指其智能化足以制定正確的過程決策從而實現目標結果的系統。我們這里所說的“系統”是指閉環控制系統。這些系統依賴于輸入至控制器的傳感器數據,提供反饋,控制器據此采取措施。這些措施就是控制器輸出的變化。通過確保高性能、高可靠性工業操作,閉環控制系統對于現代化工業4.0工廠的工業自動化和效率至關重要。
本文討論閉環系統的關鍵要素,重點關注模/數轉換器(ADC)和
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ADC DAC
在分布式系統中,模擬信號在傳感器或負載間來回遠程傳輸。 由于信號要傳輸很長的距離,因此,噪聲抑制能力成為一個重要考慮因素: 噪聲會耦合進信號中,結果使數據遭到破壞,由此產生不良影響。 為了有效保護此類系統,我們必須了解預期噪聲的量級和性質。 這樣有助于明確需要采取的保護措施,以便抵消或者至少減少環境干擾水平。
噪聲源或干擾源一般有兩種,取決于其耦合進主信號的方式: 共模噪聲和差模噪聲(圖1)。
二者中危害較小的共模噪聲會同時耦合到系統GND信號和激勵信號中,這主要是由電纜與真實GND間
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GND 傳感器 DAC 放大器 噪聲
模擬可變頻濾波器要求使用可變無源器件。濾波器斜率越大,所需的可變無源器件就越多。這些元件很多時候是電位器。例如具有18dB/8倍頻斜率的低通巴特沃斯濾波器需要使用一個三組電位器。如果我們同時需要重新調諧低通和高通濾波器,那么必要的電位器電阻抽頭數量將翻倍。
當我們需要同時重新調諧多個相同的濾波器時也是這樣。這些多組電位器非常昂貴,而且很難找到。另外一個問題是它們的群誤差,在實際使用中大約有3dB的誤差。這些電位器的體積通常也很大。另外,電位器磨損會產生“雜音(zipper)&rdqu
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濾波器 電位器 DAC
Analog Devices, Inc. 全球領先的高性能信號處理解決方案供應商及數據轉換器市場份額領先者,近日推出業內首款面向電信系統制造商的2.8 GSPS雙通道16位轉換器AD9136,可滿足點對點無線回程設備的微波頻率要求。 16位AD9136和11位AD9135這兩款雙通道DAC可實現比競爭器件高70%的信號帶寬,同時還可幫助設計師支持日益興起的E頻段(71-76 GHz和81-86 GHz),無線運營商采用這些頻段是為了滿足不斷增長的高速移動語音和數據傳輸需求。 新轉換器最高采樣速率為2.
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ADI DAC AD9136
在使用我們的最新模數轉換器 (ADC) 和數模轉換器 (DAC) 設計系統時,我已知道了很多有關 JESD204B 接口標準的信息,這些器件使用該協議與 FPGA 通信。此外,我還在 E2E 上的該欄目下閱讀了各種技術文章及其它博客文章,明白了為什么 JESD204B 是 LVDS 和 CMOS 接口的后續產品。
有一個沒有深入討論的主題就是解決 ADC 至 FPGA 和 FPGA 至 DAC 鏈路問題的協議部分,這兩種鏈路本來就是相同的 TX 至 RX 系統。作為一名應用工程師,我所需要的就是
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JESD204B FPGA DAC
圖 1
圖 1 是 3 線模擬輸出模塊圖。該模塊使用雙通道 DAC8562 數模轉換器 (DAC) 驅動支持高電壓、36V OPA192 運算放大器的電壓與電流輸出級。
電流輸出是一個雙級、高側、電壓至電流轉換器。由放大器 A2、MOSFET Q2 和檢測電阻器 RB 組成的第二級電路可為負載提供輸出電流。A2 可在反相輸入節點上感測整個 RB 上的壓降,從而可通過負反饋調節輸出電流。這樣可確保其等于應用在非反相輸入端的電壓。
如果單獨使用該級,高側電源上
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德州儀器 DAC 電流轉換器
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 2.5Gsps 數模轉換器 (DAC) LTC2000,該器件具出色的頻譜純度,在 200MHz 輸出時 SFDR 為 74dBc,輸出頻率從 DC 至 1GHz 時 SFDR 優于 68dBc,這比同類的 14 位 DAC改進了 12dB。LTC2000 具低相位噪聲和很寬的 2.1GHz -3dB 輸出帶寬,在高端儀表、寬帶通信、測試設備、有線電視 DOCSIS CMTS 以及雷達應用中,能夠實現寬帶或高
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凌力爾特 DAC LTC2000
摘要:本文在SIP立體封裝技術的基礎上,設計了基于DSP、FPGA的復合電子系統模塊。重點介紹了模塊的功能構成及模塊接口應用,為基于SIP小型化封裝的復合電子系統(功能可訂制)提供應用基礎。
引言
隨著電子技術的發展對系統模塊小型化高可靠性提出了更高的要求。復合電子系統模塊是歐比特公司推出的一款SIP模塊,其將特定(可定制)的電子系統功能模塊采用立體封裝技術制作而成。本文介紹了基于DSP、FPGA的復合電子系統模塊OBT-MCES-01的功能構成以及應用方法。
1 SIP簡介
關鍵字:
復合電子系統 DSP FPGA ADC DAC RS422 CAN 201409
許多數字處理系統都會使用FPGA,原因是FPGA有大量的專用DSP以及block RAM資源,可以用于實現并行和流水線算法。因此,通常情況下,FPGA都要和高性能的ADC和DAC進行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25 Gsps ADC和EV12DS130A內建4/2:1 MUX的低功耗12-bit 3 Gsps DAC。 通常情況下,這些轉換器的采樣率都達到了GHz的級別。對工程師團隊來說,除了混合信號電路板布局之外,理解和使用這些高性能的設備也是一個挑戰。
關鍵字:
ADC DAC FPGA
TI 最近推出了幾款 JESD204B 數模轉換器 (DAC) ,其中包含的求和模塊是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于內插濾波器及復合混頻器后面的信號路徑中,可幫助兩個復合數字路徑在進行模擬轉換之前加在一起。
我能使用求和模塊做什么?
如果您需要使用一個發送器同時發送兩個不同的頻帶(例如采用一個寬帶發送器發送兩個不同的蜂窩頻帶),那這個功能就很適合您。求和模塊可承擔 FPGA 中的頻率分離創建工作,將該工作交由 DAC 完成。
圖 1 是 DAC38J84 中的四個數字路徑,稱
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數模轉換器 DAC DAC38J84
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出采用PIXI™最新混合信號技術設計的MAX11300,使工程師能夠隨意配置20路ADC、20路DAC或20路高壓數字I/O引腳。
廠商針對不同應用推出的器件往往靈活性差,且編程難度大。MAX11300 PIXI是業內首款可配置的20通道、-10V至+10V高壓混合信號數據轉換器,可理想用于基站、工業控制和自動化等需要多路混合信號的復雜應用。MAX11300 PIXI自帶的圖形用戶界面軟件允
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Maxim Integrated PIXI DAC ADC
dac介紹
電腦對聲音這種信號不能直接處理,先把它轉化成電腦能識別的數字信號,就要用到聲卡中的DAC(數字/模擬轉換),它把聲音信號轉換成數字信號,要分兩步進行,采樣和轉換。
即數/模轉裝換器,一種將數字信號轉換成模擬信號的裝置。 DAC的位數越高,信號失真就越小。圖像也更清晰穩定。
DAC格式是英文Digital Audio Compress的簡稱,是北京豪杰縱橫網絡技術有限公司(以超級解霸的成功開 [
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