常见的dac主要有权电阻网络dac、t型电阻网络dac、倒t型电阻网络dac及权电流型dac等4种类型。权电阻网络dac特点:结构简单,使用电阻元件数少;但电阻种类多,且电阻阻值差别大,很难集成,精度不易保证。t型电阻网络dac特点:输出只与电阻比值有关,且电阻取值只有两种,易于集成;但电阻网络各支路存在传输时间差异,易造成动态误差,对转换精度和转换速度有较大影响。倒t型电阻网络dac特点:既具有t型网络的优点,又避免了它的缺点,转换精度和转换速度都得到提高。权电流型dac特点:引入了恒流源,减少了由模拟开关导通电阻、导通压降引起的非线性误差,且电流直接流入运放输入端,传输时间小,转换速度快;但其电路较复杂。
不,这不是一个“愚弄人的”问题或脑筋急转弯,并且我认为我们的读者都非常清楚模数转换器(adc)及数模转换器(dac)的基本功能。

但在如何使用这些转换器以及人们的认知度上也存在着哲理性区别。用最简单的话讲,adc是用来捕获大量未知的信号,并把它转换成已知的描述。相反,dac是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。简而言之,dac工作在确定的领域,而adc则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。在传统的信号处理理论中,比如在harry

lvan
trees的经典著作detection,
estimation,
and
modulation
theory中介绍的那样,信号处理面临着不同程度的挑战。举例来说,一个特征参数已经相当明了的信号(如受到am调制的模拟信号)与一个充满了许多未知参数的信号(如受到噪声干扰的雷达反射波)相比,评估起来要容易得多。因此adc面临的挑战确实要比dac大得多。为了充分发挥adc的功能,特别是较高性能(速度或精度)的adc,需要采用精心设计的模拟信号调节输入信道,通常还带有与adc本身精确匹配的adc驱动器。dac的设计要简单得多。不过这种相对的简单不应让设计师对dac设计产生松懈心理。实际应用中设计师很容易对dac的模拟输出电路不予以足够的重视,比如在摆率、输出驱动(电压、电流、范围)等参数和负载故障保护方面,而这样做很容易导致原型评估和产品现场应用时发生令人头疼的电路和系统级问题。作者:施维柏


