ZHDA144 May   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 数据转换器架构概述
      1. 2.1.1 串式 DAC
      2. 2.1.2 R-2R DAC
      3. 2.1.3 倍增 DAC
    2. 2.2 数据转换器参数
      1. 2.2.1 分辨率
      2. 2.2.2 基准类型
      3. 2.2.3 通道数量
      4. 2.2.4 接口类型
      5. 2.2.5 输出类型
      6. 2.2.6 积分非线性和微分非线性
      7. 2.2.7 稳定时间和更新时间
      8. 2.2.8 物理特性
      9. 2.2.9 显著特性
  6. 3总结
    1. 3.1 示例器件
    2. 3.2 其他资源
  7. 4参考资料

分辨率

分辨率是用于确定模拟输出信号的数字输入位数。“代码”是单个数字输入值。代码总数描述了 DAC 输出可产生的离散阶跃数量。结合 DAC 的分辨率,基准电压决定了 LSB(最低有效位)权重或输出步长。以下示例公式展示了不同 DAC 分辨率下的 LSB 电压计算方式。

方程式 1. V L S B = A × V R E F 2 n

对于 A = 1 V V , V R E F = 5 V

8 位 DAC: V L S B = 1 × 5 V 256 = 19.531 m V

12 位 DAC: V L S B = 1 × 5 V 4096 = 1.2207 m V

16 位 DAC: V L S B = 1 × 5 V 65,536 = 76.294 μ V

分辨率更高的 DAC 能够实现小步长的电压输出控制。提高分辨率会使用户可用的输入代码数量呈指数级增长。16 位 DAC 有 65,536 个代码,而 20 位 DAC 有 1,048,576 个代码。高质量音频转换或医学成像等应用依赖于分辨率更高的 DAC,以从录音室录音中精确重建原始声波,或从超声波和 MRI 机器中重建敏感的数字数据。不同分辨率下可用的输入代码总数如下所示。

8 位 = 28 = 256(0 至 255)

10 位 = 210 = 1,024(0 至 1,023)

12 位 = 212 = 4,096(0 至 4,095)

16 位 = 216 = 65,536(0 至 65,535)

20 位 = 220 = 1,048,576(0 至 1,048,575)