в чем состоит условие правильной работы цап
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)
Цифро-аналоговый преобразователь предназначен для преобразования
входной величины, представленной числовым кодом, в эквивалентную аналоговую величину. В ЦАП в качестве входного сигнала используются цифровые коды, а выходным сигналом является, как правило, напряжение.
Принцип работы ЦАП состоит в суммировании эталонных значений
напряжений (токов), соответствующих разрядам входного кода, причем в суммировании участвуют только те эталоны, для которых в соответствующих разрядах стоит «1». В этом случае входное напряжение определяется
где U0 — опорное (эталонное) напряжение,
k — коэффициенты двоичных разрядов, принимающие значение 0 или 1,
n — разрядность входного кода.
Основные характеристики ЦАП подразделяются на статические и
динамические. К статическим параметрам относятся:
— абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы δшк представляет собой отклонение значения выходной напряженности от номинального расчетного, соответствующего конечной точке характеристики преобразованния (измеряется в единицах младшего разряда (EMP) или в процентах (рис. 13.1),
единицах младшего разряда или в процентах:
Из динамических характеристик наиболее существенными являются:
— максимальная частота преобразования fпреобр.
Рис.13.1. Характеристики преобразования ЦАП Реальная(а) и идеальная(б).
При построении ЦАП в качестве эталонов используются токи или напряжения. Принцип построения ЦАП, реализующих метод суммирования
токов, иллюстрируются на рис.13.2.
Рис.13.2. С ЦАП с суммированием токов (а) и ее реализация (б)
Данное устройство (рис. 13.2а) содержит n источников тока, которые подключаются с помощью ключей S к общей нагрузке Rн. На общей нагрузке
Rн будут протекать только токи тех разрядов, в которых значение цифры-
единица. Если нагрузка Rн постоянна, то выходное напряжение Uвых пропорционально входному коду. На практике для получения выходного напряжения, пропорционального входному коду, в качестве нагрузки используется операционный усилитель (ОУ), играющий роль преобразователя тока в напряжение. Действительно в ОУ напряжение между входами равно нулю.
Выходное напряжение в ОУ прямо пропорционально выходному току
ЦАП и не зависит от сопротивления выходной нагрузки.
Недостатком рассмотренной выше схемы ЦАП является широкий диапазон величин сопротивлений в резистивной матрице для формирования разрядных токов. К тому же эти резисторы должны иметь высокую точность изготовления. Поэтому в современных ЦАП используются резистивные матрицы типа R-2R. Эти матрицы включают в себя резисторы двух номиналов R и 2R (рис.13.3).
Рис.13.3. ЦАП с матрицей R-2R
В резистивной матрице происходит последовательное деление тока на
два. В результате выходное максимальное напряжение на выходе ЦАП при N=111. 1 равно:
Входное сопротивление резистивной матрицы, а следовательно, и ток J0 постоянны и не зависят от состояния ключей (кода). При Rooc=R величина
выходного напряжения Uвых макс меньше Uоп на величину младшего разряда.
Точность и стабильность параметров ЦАП, в основном, зависят от стабильности источника Uоп и точности изготовления резисторов R в матрице.
ЦАП выпускаются в виде ИС, обычно с внешним источником Uоп и ОУ. На рис 13.4 изображены ИС ЦАП серии К572. Микросхема К572ПА1 представляет собой резистивную матрицу на 10 разрядов и токовые ключи. Входы ОУ подключаются к выходным шинам J1, J2, а выход ОУ к входу Y. Сопротивление обратной связи Rooc=R находится внутри кристалла, что увеличивает стабильность работы ЦАП. Микросхема К572ПА2 имеет разрядность –12 и содержит два дополнительных двенадцатиразрядных регистров для хранения входной информации. Прием в регистры производится подачей сигнала 1 на входы С1 и С2. Существуют другие серии ИС с повышенным быстродействием, например К1108ПА1, К1118ПА1 и др.
Рис 13.4. ИС ЦАП серии К572ПА1(а) и К572ПА2(б)
Цап принцип работы
Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП): принцип работы, типы
Цифроаналоговые преобразователи предназначены для преобразования цифровых сигналов в аналоговые.
Такое преобразование необходимо, например, при восстановлении аналогового сигнала, предварительно преобразованного в цифровой для передачи на большое расстояние или хранения (таким сигналом, в частности, может быть звук).
Другой пример использования такого преобразования — получение управляющего сигнала при цифровом управлении устройствами, режим работы которых определяется непосредственно аналоговым сигналом.
Функции ЦАП
Разновидности аудио ЦАПов
ЦАПы можно разделить на две категории: компактные (переносные) для работы с плеерами, смартфонами и стационарные, для подключения к компьютерам и телевизорам.
Первые подключаются к гаджету на IOS или Android через USB с помощью OTG и короткого экранированного кабелей. Возможно, понадобится установка сопутствующего приложения. Часто такие устройства имеют встроенный усилитель и аккумулятор, что позволяет использовать их и как пауэр-банк.
В обоих типах преобразователей используется вывод аналогового аудиосигнала через линейный RCA выход (под «тюльпаны»), mini-jack или jack для профессиональной акустики и высокоомных наушников.
Схема ЦАП
Структурная схема преобразователя числа в напряжение реализованного на операционном усилителе показана ниже:
Здесь правая часть схемы представляет собой обычный сумматор с четырьмя входами. При подаче к входам напряжений U1, U2, U3, U4 получим на выходе:
Условимся что сопротивления резисторов соответствуют соотношениям
Допустим что выходные напряжения равны один вольт, и с помощью четырех логических элементов обеспечим их появление только при условии, что будет подан сигнал из регистра в соответствии с числом. Если мы произведем запись в регистр числа 5, что равно 0101, то U1=0, U2=1, U3=0, U4=1. Из приведенного выше уравнения видно, что выходное напряжение будет равно Uвых=4+1= 5 В. На выходе ЦАП появится аналоговый сигнал, который будет соответствовать числу, которое записано в регистр.
Сфера использования
ЦАП применяются в музыкальных проигрывателях с целью переустройства числовых потоков информации в аналоговые аудиосигналы, в телевизорах и мобильных телефонах с целью переустройства видеоданных в видеосигналы, которые подсоединяются к драйверам экрана с целью отражения монохроматических либо разноцветных изображений.
Именно эти два приложения используют схемы ЦАП на противоположных концах компромисса между плотностью и количеством пикселей.
Аудио — это низкочастотный тип с высоким разрешением, а видео — высокочастотный вариант с низким и средним изображением.
ЦАП. Так ли все просто?
В статье рассмотрены принцип работы и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей. Даны рекомендации по выбору и проектированию ЦАП.
Цифро-аналоговый преобразователь — устройство для перевода цифровых данных в аналоговый сигнал. Это своеобразный мост между аналоговой и цифровой частями схемы. Сфера применения ЦАП очень широка. Это — усилители звука, аудиокодеки, обработка видео, устройства отображения, системы распознавания данных, калибровка датчиков и других измерительных устройств, схемы управления двигателями, системы распределения данных, цифровые потенциометры, программируемое радио (SDR) и т.д.
Принцип работы
Принцип работы ЦАП заключается в суммировании аналоговых сигналов (ток или напряжение). Суммирование производится с коэффициентами, равными нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода. Выходной сигнал ЦАП может иметь форму тока, напряжения или заряда. Преобразователи с токовым выходом используются в основном в прецизионных и высокочастотных схемах. Для определенности мы будем рассматривать ЦАП с выходным напряжением, как наиболее распространенные. Из таблицы 1 видно, что максимальное выходное напряжение на 1 МЗР (младший значащий разряд входного кода) ниже напряжения полной шкалы (ПШ). Некоторые ЦАП позволяют использовать всю шкалу.