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文档简介

1、尽管倒 T 型电阻网络 D/A转换器具有较高的转换速度,但由于电路中 存在模拟开关电压降,当流过各支路的电流稍有变化时,就会产生转换误差。 为进一步提高 D/A 转换器的精度,可采用权电流型 D/A转换器。11.3.1 电路结构4 位权电流 D/A 转换器如图 11.3.1 所示。电路中,用一组恒流源代替了倒T 型电阻网络。这组恒流源从高电位到低位电流的大小依次为I/2、I/4、I/8、I/16 。图 11.3.1 权电流 D/A 转换器的原理电路11.3.2 工作原理在图 11.3.1 所示电路中,当输入数字量的某一位数码Di=1 时,开关 Si接运算放大器的反相端,相应权电流流出求和电路;

2、当Si =0时,开关 Si 接地。分析该电路,可得出11.3.3 优点1. 速度快。2. 当采用了恒流源电路后,各支路权电流的大小均不受开关导通电阻和压降的影响,降低了对开关电路的要求,提高了转换精度。11.3.4 电路举例恒流源采用具有电流负反馈的 BJT 恒流源电路,即可得如图 11.3.2 所示的实际的权电 流 D/A 转换器电路。图 11.3.2 实际的权电流 D/A 转换器电路为消除因各 BJT 发射结电压 VBE的不一致性对 D/A 转换精度的影响,图中 T3 T1均采用 了多发射极晶体管,其发射极个数分别是8、4、2,即 T3T1发射极面积之比为 8: 4: 2。这样,在各 BJ

3、T 电流比值为 8:4:2 的情况下, T3T1 的发射极电流密度相等,可使各发射节电压 VBE相同。由于 T3 T1的基极电压相同,所以它们的发射极e3、e2、e1 就为等电位点。在计算各支路电流时将它们等效连接后,可看出电路中得到T 型电阻网络与图 11.2.1 中工作状态完全相同,流入每个 2R电阻的电流从高位到低位依次减少1/2 ,各支路中电流分配比值满足8:4:2的要求。 基准电流 I REF产生电路由运算放大器 A2、R1、Tr、R和-VEE组成,A2和 R1、Tr的cb结组 成电压并联负反馈电路,以稳定输出电压,即Tr的基极电压。 Tr的 be结,电阻 R到-VEE为反馈电路负载,由于电路处于深度负反馈,根据虚短的原理,其基准电流为由倒 T型电阻网络分析可知, I E3=I /2,I E2=I /4,I E1=I /8,I E0=I /16, 于是可得输出电压为可推得 n位倒 T型权电流 D/A 转换器的输出电压上式表明,基准电流仅与基准电压VREF和电阻 R1 有关,而与 BJT、 R、 2R 电阻无关。这样,电路降低了对 BJT 参数及 R、2R取值的要

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