RU164160U1 - Устройство цифроаналогового преобразователя - Google Patents

Устройство цифроаналогового преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU164160U1
RU164160U1 RU2015155390/08U RU2015155390U RU164160U1 RU 164160 U1 RU164160 U1 RU 164160U1 RU 2015155390/08 U RU2015155390/08 U RU 2015155390/08U RU 2015155390 U RU2015155390 U RU 2015155390U RU 164160 U1 RU164160 U1 RU 164160U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switches
contacts
digital
voltage
inputs
Prior art date
Application number
RU2015155390/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Анатольевич Бурцев
Алексей Викторович Данько
Original Assignee
Леонид Анатольевич Бурцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Леонид Анатольевич Бурцев filed Critical Леонид Анатольевич Бурцев
Priority to RU2015155390/08U priority Critical patent/RU164160U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164160U1 publication Critical patent/RU164160U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

1. Цифроаналоговый преобразователь, содержащий контакты опорных напряжений и контакты входной шины, отличающийся тем, что содержит K коммутаторов с D …D информационными входами и A …A адресными входами, K-1 усилителей, сумматор напряжений, а также 2-1 контактов с опорными напряжениями, которые подключены к источникам тока, напряжения которых соответствуют комбинациям старших разрядов X…Xцифрового кода цифрового кода X…X, при которых остальные разряды X…Xравны «0», контакты с опорными напряжениями подключены к информационным входам D …D коммутаторов K, K-1, …, 1, таким образом, что контакт с наибольшим напряжением подключен к старшим информационным входам D коммутаторов, контакты входной шины F…Fпоследовательно подключены к адресным входам коммутаторов A …A , A …A , …, A …A , выход старшего коммутатора соединен с сумматором напряжений, при этом выходы остальных коммутаторов K-1, K-2, …, 1 подключены к усилителям с коэффициентами передачи 1/2, 1/2, …, 1/2, выходы усилителей соединены с входами сумматора напряжений, выход которого является выходом цифроаналогового преобразователя.2. Цифроаналоговый преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что если общее количество адресных входов коммутаторов M·K больше количества контактов входной шины L, тогда коэффициент передачи усилителя, подключенного к первому коммутатору, составит 1/(2+M·K-L).

Description

Решение относится к цифроаналоговым преобразователям и может быть использовано в устройствах преобразования цифрового кода в аналоговое напряжение.
Известны типы цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) [Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с.], построенные как на резистивных матрицах различного типа, так и на основе преобразования частоты в напряжение, которые используют для регулирования уровня выходного напряжения цифроаналогового преобразователя. К недостаткам известных ЦАП можно отнести технологическую сложность и дороговизну изготовления прецизионных резистивных матриц, а второго типа ЦАП - недостаточную точность и линейность характеристики преобразования. Известно, что прецизионные резистивные матрицы можно изготовить только по тонкопленочной технологии, включающей функциональную подгонку сопротивлений резисторов, а не по полупроводниковой, что и определяет указанные недостатки.
Наиболее близким по технической сущности является способ цифроаналогового преобразования, который реализован в ЦИФРОАНАЛОГОВОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ [патент РФ на полезную модель №146932], содержащем две N-разрядные резистивные R-2R матрицы, к входам которых подключены контакты опорного напряжения, выходные контакты резистивных матриц с напряжениями, соответствующими значениям разрядов N-разрядного цифрового кода, подключены к соответствующим контактам N-разрядных регистров, при этом для цифроаналогового преобразования N-разрядного цифрового кода суммируют напряжение выходных контактов резистивных матриц, порядковые номера которых соответствуют единичным значениям преобразуемого цифрового кода. Недостатком прототипа является невысокая точность цифроаналогового преобразования, которая обусловлена большим количеством слагаемых опорных напряжений, а также большим диапазоном их значений.
Технический результат заключается в повышении точности цифроаналогового преобразования, в уменьшении количества слагаемых опорных напряжений, в уменьшении диапазона значений опорных напряжений.
Технический результат достигается за счет того, что заявлен цифроаналоговый преобразователь, содержащий контакты опорных напряжений и контакты входной шины, отличающийся тем, что содержит K коммутаторов с DKN…DK1 информационными входами и AKM…AK1 адресными входами, K-1 усилителей, сумматор напряжений, а также 2M-1 контактов с опорными напряжениями, которые подключены к источникам тока, напряжения которых соответствуют комбинациям старших разрядов XL…XL-M+1 цифрового кода цифрового кода XL…X1, при которых остальные разряды XL-M…X1 равны «0», контакты с опорными напряжениями подключены к информационным входам DKN…DK2 коммутаторов K, K-1, …, 1, таким образом, что контакт с наибольшим напряжением, подключен к старшим информационным входам DKN коммутаторов, контакты входной шины FL…F1 последовательно подключены к адресным входам коммутаторов AKM…AK1, AK-1M…AK-11, …, A1M…A11, выход старшего коммутатора соединен с сумматором напряжений, при этом выходы остальных коммутаторов K-1, K-2, …, 1 подключены к усилителям с коэффициентами передачи 1/2M, 1/22M, …, 1/2M(K-1), выходы усилителей соединены с входами сумматора напряжений, выход которого является выходом цифроаналогового преобразователя.
В частности, если общее количество адресных входов коммутаторов M·K больше количества контактов входной шины L, тогда коэффициент передачи усилителя, подключенного к первому коммутатору 1, составит 1/(2M(K-1)+M·K-L).
Краткое описание чертежей
На фиг. представлено схематичное изображение варианта реализации 8-разрядного цифроаналогового преобразователя, на которой изображено: 1-8 - контакты входной шины, 9-15 - контакты с опорными напряжениями, 16-18 - коммутаторы, 19 и 20 - усилители, 21 - сумматор напряжений, 22 - выходной контакт цифроаналогового преобразователя.
Осуществление изобретения
Цифроаналоговый преобразователь (см. фиг.) содержит группу из трех коммутаторов 16, 17 и 18, имеющих сквозную нумерацию цифроаналогового преобразователя. Контакты с опорными напряжениями 15, 14, …, 9 подключены к соответствующим информационным входам D38…D32, D28…D22, D18…D12 коммутаторов 16, 17 и 18. Верхний индекс наименования информационного контакта показывает порядковый номер коммутатора в группе, а нижний индекс показывает порядковый номер входного информационного контакта.
Контакты входной шины 8, 7, …, 1 разделены по числу коммутаторов на 3 подгруппы F38…F36, F25…F23, F12-F11, и подключены к соответствующим адресным входам A33…A31, A23…A21, A13-A12, коммутаторов 16, 17 и 18.
Коммутатор 16 подключен к сумматору напряжений 21. Коммутаторы 17 и 18 подключены к усилителям 19 и 20, которые также подключены к сумматору напряжения 21, выход которого 22 является выходом цифроаналогового преобразователя.
Усилителю 19 задан коэффициент передачи 1/23, где 3 - количество адресных входов коммутаторов.
Усилителю 20 задан коэффициент передачи 1/23·2+1=1/27, где 3 - количество адресных входов коммутаторов, 2 - групповой порядковый номер коммутатора 18, подключенного к указанному усилителю, уменьшенный на единицу, 1 - разница между общим количеством адресных входов коммутаторов - 9 и количеством контактов входной шины - 8.
Цифроаналоговый преобразователь работает следующим образом.
Первоначально для цифроаналогового преобразования, например, 8-разрядного цифрового кода задают опорные напряжения на контактах 15, 14, …, 9, таким образом, что напряжения контактов соответствуют следующим значениям 8-разрядного цифрового кода:
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
,
Figure 00000006
,
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, т.е. опорные напряжения соответствуют всем комбинациям первых 3 разрядов 8-разрядного цифрового кода, 3 выбрано по числу адресных входов коммутаторов.
После этого на контакты входной шины 8, 7, …, 1 подают напряжения, которые соответствуют значениям цифрового кода, например,
Figure 00000009
, при этом на адресные входы коммутаторов 16, 17 и 18 поступают следующие комбинации цифрового кода: на адресные входы A33…A31 коммутатора 16 -
Figure 00000010
, на адресные входы A23…A21 коммутатора 17 -
Figure 00000011
, на адресные входы A13 и A12 коммутатора 18 -
Figure 00000012
, при этом указанные комбинации подключают: к выходу коммутатора 16 - вход D36, к выходу коммутатора 17 - вход D27, к выходу коммутатора 18 - вход D15.
При этом на сумматор 21 с коммутатора 16 поступает опорное напряжение, соответствующее цифровому коду
Figure 00000013
.
С коммутатора 17 опорное напряжение, соответствующее цифровому коду -
Figure 00000014
поступает на усилитель 19 с коэффициентом передачи 1/23, при этом напряжение на его выходе будет соответствовать значению цифрового кода
Figure 00000015
.
Коэффициент передачи усилителя 19 - 1/23 означает, что выходное напряжение усилителя 19 будет уменьшено в 8 раз в сравнении с входным или для аналогии с напряжениями, соответствующими какому-либо цифровому коду, например,
Figure 00000014
означает сдвиг цифрового кода вправо на 3 разряда.
С коммутатора 18 опорное напряжение, соответствующее цифровому коду -
Figure 00000016
поступает на усилитель 20 с коэффициентом передачи 1/27, при этом напряжение на его выходе будет соответствовать значению цифрового кода
Figure 00000017
.
Сумматор 21 интегрирует аналоговое напряжение с выхода коммутатора 16, которое соответствует цифровому коду
Figure 00000018
, а также аналоговое напряжение с выхода усилителя 19, которое соответствует значению цифрового кода
Figure 00000019
и аналоговое напряжение с выхода усилителя 20, которое соответствует значению цифрового кода
Figure 00000020
.
После суммирования аналоговое напряжение на выходе 22 соответствует значению цифрового кода
Figure 00000021
.
При других подаче других комбинаций цифрового кода на вход цифроаналогового преобразователя он будет работать аналогичным образом.
Технический результат изобретения - уменьшение диапазона используемых значений опорных напряжений и уменьшение количества слагаемых опорных напряжений достигается за счет того, что задают 7 опорных напряжений, соответствующих комбинациям старших разрядов X8, X7, X6 цифрового кода X8, X7, …, X1, при которых остальные его разряды X5, X4, …, X1 равны «0», после чего контакты опорных напряжений 15, 14, …, 9 последовательно подключают к информационным входам D38, D37, …, D32 коммутаторов 16, 17 и 18, при этом выходы коммутаторов 17 и 18 соединяют с усилителями 19 и 20, которым задают коэффициенты передачи 1/23 и 1/27, при этом выход первого коммутатора 16, а также выходы усилителей 19 и 20 соединяют с сумматором напряжений 21, после этого разделяют входную шину F8…F1 на K групп контактов F38…F36, F25…F23, F12…F11, которые последовательно подключают к адресным входам коммутаторов 16, 17 и 18, таким образом, что контакт старшего разряда цифрового кода группы подключают к старшему адресному входу соответствующего коммутатора.
Поясним достижение указанного выше технического результата на примере цифроаналогового преобразования кода
Figure 00000022
прототипом и заявленным решением.
Для преобразования указанного цифрового кода прототипом необходимо задание 8 опорных напряжений, соответствующих следующим значениям цифровых кодов
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
,
Figure 00000026
,
Figure 00000027
,
Figure 00000028
,
Figure 00000029
,
Figure 00000030
, при этом значение самого большого напряжения в 128 раз больше значения меньшего напряжения. После задания указанных напряжений для получения выходного значения необходимо сложить все 8 опорных напряжений.
Для преобразования указанного цифрового кода заявленным техническим решением необходимо задание 7 опорных напряжений, соответствующих следующим значениям цифрового кода
Figure 00000031
,
Figure 00000032
,
Figure 00000033
,
Figure 00000023
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
, при этом значение самого большого напряжения всего в 7 раз больше значения меньшего напряжения. После задания указанных напряжений для получения выходного значения необходимо сложить всего 3 опорных напряжения.
Технический результат изобретения - повышение точности цифроаналогового преобразования достигается за счет того, что при реализации заявленного технического решения значительно уменьшается динамический диапазон используемых опорных напряжений, а также уменьшается количество слагаемых опорных напряжений для получения напряжения соответствующего значению входного цифрового кода.

Claims (2)

1. Цифроаналоговый преобразователь, содержащий контакты опорных напряжений и контакты входной шины, отличающийся тем, что содержит K коммутаторов с DKN…DK1 информационными входами и AKM…AK1 адресными входами, K-1 усилителей, сумматор напряжений, а также 2М-1 контактов с опорными напряжениями, которые подключены к источникам тока, напряжения которых соответствуют комбинациям старших разрядов XL…XL-M+1 цифрового кода цифрового кода XL…X1, при которых остальные разряды XL-M…X1 равны «0», контакты с опорными напряжениями подключены к информационным входам DKN…DK2 коммутаторов K, K-1, …, 1, таким образом, что контакт с наибольшим напряжением подключен к старшим информационным входам DKN коммутаторов, контакты входной шины FL…F1 последовательно подключены к адресным входам коммутаторов AKM…AK1, AK-1M…AK-11, …, A1M…A11, выход старшего коммутатора соединен с сумматором напряжений, при этом выходы остальных коммутаторов K-1, K-2, …, 1 подключены к усилителям с коэффициентами передачи 1/2M, 1/2, …, 1/2M(K-1), выходы усилителей соединены с входами сумматора напряжений, выход которого является выходом цифроаналогового преобразователя.
2. Цифроаналоговый преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что если общее количество адресных входов коммутаторов M·K больше количества контактов входной шины L, тогда коэффициент передачи усилителя, подключенного к первому коммутатору, составит 1/(2M(К-1)+M·K-L).
Figure 00000001
RU2015155390/08U 2015-12-24 2015-12-24 Устройство цифроаналогового преобразователя RU164160U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155390/08U RU164160U1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Устройство цифроаналогового преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155390/08U RU164160U1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Устройство цифроаналогового преобразователя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164160U1 true RU164160U1 (ru) 2016-08-20

Family

ID=56694315

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155390/08U RU164160U1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Устройство цифроаналогового преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164160U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20170069140A (ko) 플래시 지원 연속 근사 레지스터형 adc의 리던던시 장치 및 방법
US9337860B1 (en) Precision sub-RADIX2 DAC with analog weight based calibration
TW201301773A (zh) 連續近似暫存器類比對數位轉換器及其轉換方法
CN104518797B (zh) 一种用于高精度模数转换器中的抖动电路
JP4811339B2 (ja) A/d変換器
US20130038483A1 (en) Analog-to-digital converters and pipeline analog-to-digital converters
Stoops et al. Digital background calibration of a split current-steering DAC
RU146932U1 (ru) Цифроаналоговый преобразователь
KR20090032700A (ko) 파이프라인 아날로그-디지털 컨버터 및 그의 구동 방법
CN109309498B (zh) 一种基于温度计码的电流舵型数模转换器
Kobayashi et al. SAR ADC design using golden ratio weight algorithm
US20100164768A1 (en) Providing digital codes representing analog samples with enhanced accuracy while using an adc of lower resolution
RU164160U1 (ru) Устройство цифроаналогового преобразователя
KR20090031184A (ko) 디지털 투 아날로그 컨버터
JP5094916B2 (ja) パイプライン・ad変換回路
KR20180075319A (ko) 스위칭 노이즈가 개선된 다단 저항열 디지털-아날로그 변환기
EP0508454B1 (en) A/D converter
RU2622623C1 (ru) Способ цифроаналогового преобразования
JP2016213531A (ja) Ad変換器およびad変換方法
CN108365826B (zh) 一种可编程增益放大器
CN107517059B (zh) 一种提高模数转换器转换速度的电路及方法
EP0681372A1 (en) Digital-to-analog conversion circuit and analog-to-digital conversion device using the circuit
CN115701687A (zh) 用于流水线型模数转换电路的校准装置、方法以及雷达
JP2008312195A (ja) A/d変換器
JP2001127634A (ja) ディジタル・アナログ変換器

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170621

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181225