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DAC输出短时毛刺脉冲干扰解决方案
发布时间:2022-06-29 02:30
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本文摘要:在DAC基础知识:静态技术规格中,我们探究了静态技术规格以及它们对DC的位移、增益和线性等特性的影响。这些特性在均衡双电阻(R-2R)和电阻串数模转换器(DAC)的各种流形结构间是大致相同的。然而,R-2R和电阻串DAC的短时毛刺脉冲阻碍方面的展现出却具有明显的有所不同。 我们可以在DAC以工作比特率运营时仔细观察到其动态不是线性。 导致动态非线性的原因很多,但是影响仅次于的是短时毛刺脉冲阻碍、转换率/平稳时间和取样晃动。

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在DAC基础知识:静态技术规格中,我们探究了静态技术规格以及它们对DC的位移、增益和线性等特性的影响。这些特性在均衡双电阻(R-2R)和电阻串数模转换器(DAC)的各种流形结构间是大致相同的。然而,R-2R和电阻串DAC的短时毛刺脉冲阻碍方面的展现出却具有明显的有所不同。  我们可以在DAC以工作比特率运营时仔细观察到其动态不是线性。

导致动态非线性的原因很多,但是影响仅次于的是短时毛刺脉冲阻碍、转换率/平稳时间和取样晃动。  用户可以在DAC以平稳比特率在其输入范围内运营时仔细观察短时毛刺脉冲阻碍。

图1表明的是一个16位R-2RDAC,DAC8881上的此类现象。  图1  这个16位DAC(R-2R)输入表明了7FFFh8000h代码变化时的短时毛刺脉冲阻碍的特性。  究竟再次发生了什么?  在理想情况下,DAC的输入按照预期的方向从一个电压值移动到下一个电压值。

但实际情况中,DAC电路在某些代码到代码切换的过程中具备下冲或过冲特性。  这一特性在每一次代码到代码切换时都不完全一致。某些切换中产生的下冲或过冲特性不会比其它切换更为显著。

而短时毛刺脉冲阻碍技术规格分析的就是这些特性。DAC短时毛刺脉冲阻碍不会瞬时输入错误电压来阻碍闭环系统。  图2表明的是具备单牙短时毛刺脉冲阻碍的DAC的示例。一个电阻串DAC产生的一般来说就是这种类型的短时毛刺脉冲阻碍。

  图2  单牙DAC输入短时毛刺脉冲阻碍特性。  在图2中,代码切换的方位就是指7FFFh到8000h。

如果你将这些数转换为二进制形式,必须留意的是这两个十六进制代码的每个位或者从1转换为0,或者从0转换为1。  短时毛刺脉冲阻碍技术规格分析了这个毛刺脉冲现象所具备的能量,能量单位为纳伏秒,即nV-sec(GI)。这个短时毛刺脉冲阻碍的数量相等曲线下面积的大小。

  单牙短时毛刺脉冲阻碍是由DAC内部电源的不实时导致的。那是什么引发了这一DAC现象呢?原因就是内部DAC电源的实时不总是那么准确。由于构建电源电容电池或静电,你能在DAC的输入上看见这些电荷互相交换。

  R-2RDAC产生两个区域的短时毛刺脉冲阻碍错误(图3)。由于经常出现了双脉冲误差,从负短时毛刺脉冲阻碍(G1)中乘以于是以短时毛刺脉冲阻碍(G2)来产生最后的短时毛刺脉冲阻碍技术规格。  图3  具备R-2R内部结构的DAC展现出出有双牙短时毛刺脉冲阻碍  图3中的代码切换依然就是指7FFFh至8000h。


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