R2R 架构与电阻串 DAC 架构的区别何在.docx
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1、R2R 架构与电阻串 DAC 架构的区别何在当我们在专门研究模数转换器 (ADC)、运算放大器 (Op Amp)、数模转换器 (DAC) 以及其他电子架构的工程类院校修完其主干课程以后,您可能会认为您已理解了这些电路的所有基本功能。大多数人均对 ADC 的工作原理有了一个很好的了解,但是对 DAC 的工作原理却不太熟悉,它究竟有何功能呢?同样,对于大多数人来说,DAC 只不过是一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”。只有为数不多的人知道其在架构方面的区别,以及与 R2R 梯形架构相比一个电阻串架构 (string architecture) 所具有的优点和缺点,反之亦然。了
2、解他们之间的不同之处并了解这些通用 DAC 的工作原理可以使设计人员为其应用选择最佳的 DAC。 本文将对 DAC 的基本工作原理进行阐述,并对您一直想知道的一些问题做出解答。 由于 DAC 通常被视为一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”,所以在这一点上我就不多说了。数字数据可以是串行数据格式也可以是并行数据格式。串行接口就像是一个进入“黑匣子”的项链或链条,而并行接口会将一个时钟周期中所有的必要的比特数加载到该器件中。在该器件的另一端,模拟输出信号为是一个电压或一个电流,请参见图 1。 图 1 数模转换器的主要功能 不同的输入接口所提供的数据格式也有所不同,所以在速度、
3、引脚数量、芯片面积、器件尺寸以及灵活性上都有很大的不同。然而,这两种接口均可以将数字数据输入到该器件中。 一旦数字数据被输入到黑匣子,那么输入寄存器就会像串行-并行转换那样工作,或者在多通道器件中对该数据进行存储,直到该数据被传输至单个 DAC 寄存器中。在输入寄存器和 DAC 架构之间起连接作用的 DAC 寄存器将起到一个存储器的作用,并对数字数据加以存储。 在 DAC 设计之初,该 DAC 寄存器为一个保存数字数据的外部存储器。如果没有 该 DAC 寄存器,那么由于模拟电路的实时馈入,DAC 的输出将随着外部输入总路线的任何变化而立即发生变化。在用户决定用新代码更新 DAC 寄存器之前,该
4、数据会一直驻留在 DAC 寄存器之中。DAC 寄存器主要起到了一个触发电路的作用。 图 2 基本的功能块 架构 当今的高精度 DAC 主要采用了两种架构:R2R 架构和电阻串架构。这两种架构均为采用了一些数字控制逻辑的模拟电路。通过一款基本的 R2R 架构,就有可能生成一个电流输出或电压输出;而电阻串架构只能利用一个输出缓冲器生成一个电压输出,如图 2 中的输出电路结构图所示。在电流输出的情况下,没有实施输出缓冲器。 电阻串架构 顾名思义,电阻串架构就是一个以串联形式放置的一串电阻,以构建一个电阻串。从理论上来说,您可能会需要 256 个电阻才能构建一款 8 位 DAC (28 = 256),
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