A DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER

A digital-to-analog converter (DAC) is described for converting high resolution digital data to analog signal. The DAC employs a main-DAC for higher order bits, asub-DAC for lower order bits and voltage addition circuit to combine two outputs of the main-DAC and the sub-DAC together. The main-DAC co...

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Hauptverfasser: WANG, Chunpei, DING, Yanming, QIAO, Donghai, QI, Min, SUN, Quan, RU, Changhai, SUN, Yu
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:A digital-to-analog converter (DAC) is described for converting high resolution digital data to analog signal. The DAC employs a main-DAC for higher order bits, asub-DAC for lower order bits and voltage addition circuit to combine two outputs of the main-DAC and the sub-DAC together. The main-DAC comprises an impedance Z string in serial and the sub-DAC employs Z-2Z ladder structure with its drive reference voltage proportionally scaled down directly from the main-DAC. The main-DAC has intrinsic properties of good linearity and monotonicity, but needs more components and switches, while the structure of the sub-DAC is relatively simple, only needs a few components and switches, but has properties of bigger non-linearity. When they cascaded in serial, the non-linearity of the sub-DAC will scaled down accordingly, thus, the whole DAC will give a trade-off performance for high resolution data conversion. Convertisseur numérique-analogique (CNA) permettant de convertir des données numériques à haute résolution en un signal analogique. Le CNA utilise un CNA principal pour des bits d'ordre supérieur, un sous-CNA pour des bits d'ordre inférieur et un circuit d'addition de tension pour combiner deux sorties du CNA principal et du sous-CNA ensemble. Le CNA principal comprend une chaîne d'impédance Z en série et le sous-CNA utilise une structure d'échelle Z-2Z avec sa tension de référence d'attaque proportionnellement réduite à partir du CNA principal. Le CNA principal présente des propriétés intrinsèques de bonne linéarité et monotonicité, mais nécessite plus de composants et de commutateurs, tandis que la structure du sous-CNA est relativement simple, ne nécessite que peu de composants et de commutateurs, mais possède des propriétés de non-linéarité supérieure. Lors d'une mise en cascade en série, la non-linéarité du sous-CNA sera réduite en conséquence. Ainsi, l'ensemble du CNA fournira une performance de compromis pour une conversion de données à haute résolution.