什么是二進制權電阻數模轉換器
隨著通信、多媒體技術和圖像處理技術的快速發展,數字信號處理中的數模轉換器(Digital-Analog Converter,即DAC)被廣泛應用于數字無線系統、通信、計算機、高精度成像系統和視聽系統,而數字信號處理的各種數字信號,最終要通過數模轉換技術,變為可輸出的模擬信號。數模轉換器的好壞直接影響整個系統的性能。由于數字信號處理技術的飛速發展,要求DAC具有足夠高的數據處理速度和足夠高的精度。然而,考慮到芯片的實際應用,在不損失電路性能的前提下,降低成本便成為首要任務。在∑-△型DAC高成本的不利因素下,各式各樣的DAC都為了降低成本,提高精度而努力。
基本原理:
左圖是一個二進制加權DAC原理圖。二進制加權DAC的好處是其設計的簡單性,且不需要任何的編碼邏輯。但是它的缺點仍然是與最高有效位MSB有關。在傳輸的中點(01111111)到(1000000)處,MSB電流需要與其它所有的電流源之和匹配,誤差必須小于0.5LSB。這樣的精度對于高分辨率,位數在10位以上的DAC很難做到。由于靜態的各種分布,目前的工藝也難以到達如此精度。匹配問題對于所有的傳輸過程都很重要,但其嚴重性是與位數,即加權電流的大小有關。右圖顯示了DAC輸出電流的抖動現象。由于開關的動態行為,如電荷注入和時鐘饋通,會引起的輸出信號的抖動電流。這一問題在中間碼變化時更為嚴重。因為在中間碼處,所有的開關都是同時變化的。
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