快速精密DAC自行制造一類新產品。它們旨在將傳統精密DAC的精度與高速DAC的速度相結合。當然,快速DAC無法實現數百MSPS,這是有充分理由的。
精度意味著在電壓、溫度和過程中再現相同的輸出電平。精密應用的一個關鍵參數是信號的瞬時幅度,快速精密DAC的目標是盡快達到正確的值。快速建立到高精度所需的帶寬遠遠超過基礎信號的頻率。
另一方面,高速DAC適用于信號帶寬與DAC帶寬相似的通帶應用,因為信息以信號的頻譜特征而不是其瞬時值編碼。
主要應用組
開環應用。DAC驅動電路,其響應僅取決于轉換器和信號鏈的精度。響應時間由數據傳輸和建立時間決定。響應時間越短,測量速度越快。例如,掃描電子顯微鏡,當光束落在現場時取樣。 |
閉環應用。DAC驅動電路,其響應由ADC監控。響應時間取決于數字處理鏈(包括轉換器)的延遲和信號鏈的建立時間。采樣率越高,數字處理電路的延遲越短。例如,模擬電動動力傳動系的傳感器和執行器。 |
快速精密DAC的多市場適用性
掃描電子顯微鏡。DAC用于引導電子束在樣品上產生光柵,產生數千萬像素。快速DAC可將成像時間從幾分鐘縮短到幾秒鐘。 | |
射頻功率和 SMU。以恒定功率驅動負載需要連續調整控制信號。DAC和ADC越快,電路補償的變化就越快。例如,頻譜分析儀掃描大帶寬并補償每個頻率的不完美SWR。 | |
硬件在循環中。這是一個閉環應用,其中DAC和ADC用于測試或仿真系統的響應。閉環系統的帶寬和響應時間取決于ADC和DAC。隨著快速精密DAC的出現,這些系統在性能方面取得了巨大的飛躍。該技術在汽車測試行業中有許多應用。 | |
電阻抗譜/斷層掃描。這種新興的成像技術提供了組織的高分辨率和生理分化。快速精密DAC可以取代DDS發生器,允許使用基于OFDM的信號同時測量各種頻率的阻抗。 | |
氣體光譜法。氣體光譜儀需要直流和交流的組合來驅動激發氣體分子的電極。快速精密DAC的速度和精度可以取代傳統精密DAC和DDS發生器的組合。 |
結論
快速精密DAC不僅為新應用鋪平了道路,還有助于提高傳統應用的性能。在本系列的下一集中,我們將介紹一個新興應用:硬件在環。
審核編輯:郭婷
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