DAC原理spurious

  1. 建立时间
    Digital input从全0到全1,输出稳定所需要的时间
  2. SFDR spurious free dynamic range 无杂散动态范围
    spurious: false , although seeming to be genuine
    指的是噪声+谐波,也就是信号中的无用部分
    计算公式:
    SFDR(dB)=20log⁡10Carrier−Amp−rmsLargest−Spur−Amp−rmsSFDR(dB)=20\log_{10}{\frac{Carrier-Amp-rms}{Largest-Spur-Amp-rms}} SFDR(dB)=20log10LargestSpurAmprmsCarrierAmprms
    dBc: 与dB本质相同,只不过是相对于载波而言
    在这里插入图片描述
    ADC SFDR示例参数:
    在这里插入图片描述
    疑问:SFDR的测量有什么要求?什么频率下?多大输入幅度?
### 高速DAC技术原理 高速数模转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)的核心在于将数字信号转化为模拟信号的过程。其基本工作原理可以通过电流导向电路实现,其中DAC的设计目标是将特定量的电流导入或导出负载[^4]。通过欧姆定律,该电流与输出电压建立关联关系。例如,在满量程输出为30毫安的情况下,当接入50欧姆的负载时,对应的满量程输出电压可以达到1.5伏(单端)或者3.0伏(峰峰值差分)。 然而,DAC不仅仅是简单的ADC逆向操作。为了满足高速需求,现代DAC采用了更为复杂的架构和技术优化方案,比如利用串行接口替代传统的并行接口来减少引脚数量和提高数据传输速率[^3]。 ### 应用实例分析 #### 数据中心中的高速连接 在数据中心环境中,DAC高速电缆作为一种重要的物理层解决方案被广泛应用。这种电缆两端配备固定的接头模块,能够提供短距离内的高效电信号传递服务而不涉及光电转换过程[^2]。它特别适合于服务器机架内部以及相邻机架间的数据交换场景,因其低成本、低延迟特性受到青睐。 #### 射频通信系统 射频(RF)发射机常依赖于高性能DAC完成基带IQ信号到高频载波调制信号的变化处理。这里所使用的DAC需具备极高的采样率和支持宽带宽的能力以适应不同频率范围的要求。同时,对于相位噪声控制严格的应用场合,则需要考虑采用具有更低杂散动态范围(Spurious Free Dynamic Range, SFDR)特性的产品型号。 #### 工业自动化控制领域 工业现场总线协议如Profibus-DP,VMEbus等都需要精确的时间同步机制配合实时性强的操作指令下发流程执行动作反馈监测等功能;此时可借助高精度定时触发型DAC完成离散时间序列重建连续变化趋势曲线的任务从而驱动各类伺服电机或其他精密机械设备按照预设轨迹运行作业。 ```python import numpy as np def generate_signal(dac_resolution_bits=12, sample_rate_hz=1e6): t = np.arange(0, 1, step=1/sample_rate_hz) signal = (np.sin(2 * np.pi * 1000 * t) + 1)/2*(2**dac_resolution_bits - 1) return signal.astype(int) signal_data = generate_signal() print(f"Generated Signal Data Points Count:{len(signal_data)}") ```
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