S-Audio.Systems |
Краткое описание методов Ц/А преобразования (незаконченное)По заказу Древнего Юзера делал такую краткую статейку, но никак нет времени дописать так что смотрите что есть, как появится время допишу КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ Ц/А ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В этой статье я постараюсь в стислой форме описать методы ц/а преобразования (ИКМ типа) используемые в промышленных цап для формата CDDA. 1. Интегрирующий ЦАП (Integration DAC) Данный цап содержит счетчики для 8МЗР и 8СЗР, 2 ГСТ, управление УВХ,итд. Достоинства:
Недостатки:
На рис2 изображена внутренная структура, а на рис3 схема включения цап двойного интегрирования CX20152 фирмы Sony. Данный цап производится по ЭСЛ технологии, тактовая частота 67,7376Мгц (1536fs,fs=44,1кГц), Представители:CX20017, CX20133, CX20152, TD6709, TD6720. 2. Делитель Кельвина (String DAC) N разрядный цап данной структуры содержит 2^N последовательно соединенных резисторов одинакового номинала (если необходимо сделать нелинейное преобразование например по u или A закону номиналы резисторов будут разными). Выходное напряжение формируется путем замыкания одного из 2N ключей после декодирования Nразрядных данных. Токовый вариант данной структуры (рис 5) называется полнодекодированным цап (fully-decoded dac) или термометр (thermometer dac) и используется в более сложных структурах. Достоинства:
Недостатки:
Поэтому этот тип цап в основном используется в более сложных структурах, пример LC7881 фирмы Sanyo (CXD1161P Sony). старшие 9бит обрабатываются делителем Кельвина, состоящий из 512 (2^9) последовательно соединенных резисторов одного номинала, после декодирования старших 9разрядов 2 уровня вых. напряжения (V1 и V2)подаются на ШИМ цап который попеременно комутирует эти два напряжения в соответствии с 3мя средними битами (10,11,12). Младшие 4бит подаются на цап сдвига уровня (level shifting dac), представляющий из себя 2 переменных резистора соединенных последовательно с обоих концов делителя Кельвина. В зависимости от 4младших бит сопротивления этих резисторов синхронно меняются, (их сума остается неизменной, увеличение верхнего-уменьшение нижнего итд) с шагом R/128 (где R-сопротивление резисторов в делителе Кельвина), что обеспечивает сдвиг уровня напряжения V1 и V2. Представители:TC9250,uPD63210,uPD6376,LC7881 (LC78815, LC78816, LC78817), CXD1161P,DAC85xx 3.ЦАП с плавающей точкой (Floating point DAC) Сперва входные данные преобразуются из целочисленных в данные с плавающей точкой посредством регистров сдвига и подаются соответственно на мантисса и экспонента цап. Мантисса входных данных преобразуется в аналоговую форму посредством R-2R матрицы, результирующие напряжение которого подается на экспонент цап (цап сдвига уровня) представляющий собой r-2r матрицу которая перемножает Достоинства:
Недостатки:
На рис9 изображена внутренная структура, а на рис10 схема включения 16 битного цап YAC512 фирмы Yamaha, состоящего из преобразователя последовательно-параллельно, источника опорного напряжения, сдвиговых регистров, цап мантисса и экспонента и ключей УВХ. Представители:YM3015, YM3020, YAC512, PT8215 4. Взвешенная матрица 1-2-4-8 (Binary weighted DAC) N разрядный цап данной структуры содержит N взвешенных резисторов или ГСТ с коэффициентами 1-2-4-8..2^N-1. Так как номиналы резисторов весьма сильно отличаются (для 16битового цап если СЗР 10ом то МЗР 327,68кОм) обеспечить точность очень трудно, поэтому как высокоразрядным данный тип цап не применяется. Для такого цап условие дифнелинейность=+-0.5МЗР означает условие монотонности. Достоинства:
Недостатки:
На рис12 изображена схема включения 16 битного цап TDA1543 фирмы Philips, состоящего из преобразователя последовательно-параллельно, регистров, ГСТ, 5битовой резисторной матрици и 11битовый транзисторной (2048 транзисторов). Максимально возможная 4х кратная передискретизация. Так как питание у данного цап однополярное 5 вольтовое, токовый выход должен быть под потенциалом примерно половина питания. Представители:TDA1543, TDA1543A. 5. Взвешенная матрица 1-2-4-8 с динамической подстройкой элементов (Dynamic Element Matching DAC) и заключается в делении опорного тока 2I резистивным делителем в практически эквивалентные токи I1 и I2 которые динамически перемежаются и после усреднения получаются одинаковыми с большой точностью. Достоинства:
Недостатки:
На рис. 14 изображена структура взвешенной матрицы используемой в TDA1541(А) состоящая из DEM ячеек делющих опорный ток на 4 одинаковых тока перемежающиеся с частотой 250кгц, 2 з 4 выходных токов суммируются и составляют ток старшего разряда (СЗР), 3 вых. ток формирует следующий разряд (СЗР-1) а 4 вых. ток направлен в следующую DEM ячейку для получения тока 13 и 14 разряда, аналогично формируются токи 12 и 11разрядов. 4вых. ток с последней DEM ячейки направлен в пассивный транзисторный делитель формирующий 10 младших разрядов (1024транзистора). Представители:TDA1540, TDA1541, TDA1541A. 6. Взвешенная матрица 1-2-4-8 с непрерывной калибровкой (Continuous calibration DAC) Достоинства:
Недостатки:
Представители:TDA1310, TDA1311, TDA1312, TDA1313, TDA1306, TDA1386, TDA1387, TDA1545A. 7. Резистивная матрица R-2R Литература: "Directly or indirectly, all questions connected with this subject must come for decision to the ear, as the organ of hearing; and from it there can be no appeal" J.W.S. Rayleigh blog comments powered by Disqus |
© 2024 Nazar Shtybel |