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一些 32 位微控制器具有用于頻率或電壓生成的片上數模轉換器 (DAC)。對于許多應用,這提供了額外的功能,同時節省了電路板空間。但是,應用程序可能需要微控制器中沒有的專用 DAC 功能。一些 32 位微控制器具有用于頻率或電壓生成的片上數模轉換器 (DAC)。對于許多應用,這提供了額外的功能,同時節省了電路板空間。但是,應用程序可能需要微控制器中沒有的專用 DAC 功能。本文討論了片上微控制器 DAC 的功能和局限性。然后介紹了高精度外部 DAC 解決方案的示例,并展示了如何使用它們來生成精密模擬信號。本文討論了片上微控制器 DAC 的功能和局限性。然后介紹了高精度外部 DAC 解決方案的示例,并展示了如何使用它們來生成精密模擬信號。片上 DAC 操作片上 DAC 操作為了讓設計人員能夠生成自定義模擬信號,微控制器制造商已開始在片上集成 DAC 外設。這些可用于生成精密電壓,以及自定義波形,包括正弦波和三角波。DAC 還可用于語音合成。為了讓設計人員能夠生成自定義模擬信號,微控制器制造商已開始在片上集成 DAC 外設。這些可用于生成精密電壓,以及自定義波形,包括正弦波和三角波。DAC 還可用于語音合成。DAC 生成的輸出電壓低至 0 伏,高至 DAC 的模擬參考電壓。電壓與 DAC 數據寄存器中的數字值成正比,精度取決于 DAC 的分辨率。例如,如果 DAC 分辨率為 8 位,參考電壓為 5 伏,則 DAC 的 1 LSB 精度為 5/255 = 0.0196 伏。因此理想情況下,如果 8 位 DAC 數據寄存器包含 01h,則 DAC 輸出將相當于 1 LSB,或 0.0196 伏。如果 8 位 DAC 數據寄存器包含值 F1h (241),則理想 DAC 的輸出將為 4.7236 伏。理想情況下,將 01h 添加到 DAC 數據寄存器應使輸出電壓值增加 1 LSB。DAC 生成的輸出電壓低至 0 伏,高至 DAC 的模擬參考電壓。電壓與 DAC 數據寄存器中的數字值成正比,精度取決于 DAC 的分辨率。例如,如果 DAC 分辨率為 8 位,參考電壓為 5 伏,則 DAC 的 1 LSB 精度為 5/255 = 0.0196 伏。因此理想情況下,如果 8 位 DAC 數據寄存器包含 01h,則 DAC 輸出將相當于 1 LSB,或 0.0196 伏。如果 8 位 DAC 數據寄存器包含值 F1h (241),則理想 DAC 的輸出將為 4.7236 伏。理想情況下,將 01h 添加到 DAC 數據寄存器應使輸出電壓值增加 1 LSB。當然,就像任何模擬電路一樣,沒有 DAC 是理想的。DAC 輸出與數據寄存器理想值的差異稱為微分非線性 (DNL) 誤差,以 LSB 為單位進行測量。例如,典型的微控制器 DAC 可能指定 DNL 為 ±2 LSB。當然,就像任何模擬電路一樣,沒有 DAC 是理想的。DAC 輸出與數據寄存器理想值的差異稱為微分非線性 (DNL) 誤差,以 LSB 為單位進行測量。例如,典型的微控制器 DAC 可能指定 DNL 為 ±2 LSB。DAC 也會遇到線性增益誤差,以添加到理想輸出的百分比來衡量,通常會額外增加 0.5% 的輸出電壓。DAC 也會遇到線性增益誤差,以添加到理想輸出的百分比來衡量,通常會額外增加 0.5% 的輸出電壓。對于理想的 DAC,輸出值與 DAC 數據寄存器內容的關系圖將是一條直線。添加由真實世界 DAC 的 DAC 電路參數變化引起的線性誤差也將是一條直線。實際上,該線會偏離直線并向外彎曲以形成非線性曲線。這種非線性也是 DAC 電路隨電壓和溫度變化的結果。這種非線性誤差稱為積分非線性 (IRL) 誤差。對于微控制器 DAC,這可以是 ±4 LSB 或更高。對于理想的 DAC,輸出值與 DAC 數據寄存器內容的關系圖將是一條直線。添加由真實世界 DAC 的 DAC 電路參數變化引起的線性誤差也將是一條直線。實際上,該線會偏離直線并向外彎曲以形成非線性曲線。
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