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數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運算放大器、基準(zhǔn)電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。

數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運算放大器、基準(zhǔn)電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。收起

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  • 【技術(shù)干貨】多模光纖跳線全解析:類型、選型指南與避坑建議
    多模光纖跳線仍是數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)的“黃金選擇”——但面對多模光纖的復(fù)雜分類、廠商參數(shù)陷阱,以及SR4/DR1等模塊的兼容性問題,90%的工程故障源于跳線選型失誤! 本文基于2025年最新行業(yè)實踐,為您全方位的解析多模光纖跳線的類型及選型避坑指南。無論您是網(wǎng)絡(luò)工程師還是數(shù)據(jù)中心規(guī)劃者,3分鐘掌握這些要點,可規(guī)避80%的部署風(fēng)險!
  • 炬芯科技與猛瑪攜手打造LARK MAX 2無線監(jiān)聽麥克風(fēng),端側(cè)AI率先落地
    近日,知名無線音視頻品牌猛瑪發(fā)布旗艦新品無線監(jiān)聽麥克風(fēng)LARK MAX 2,行業(yè)首創(chuàng)“無線麥克風(fēng)+無線監(jiān)聽耳機(jī)”融合性設(shè)計,全新一代LARK MAX 2無線麥在音質(zhì)、延遲、無線傳輸性能和功耗等方面進(jìn)一步提升,引領(lǐng)無線麥克風(fēng)行業(yè)邁向全面無線化、高效創(chuàng)作的新體驗。 LARK MAX 2搭配猛瑪 OWS無線監(jiān)聽耳機(jī),可實時無線監(jiān)聽麥克風(fēng)或相機(jī)的收音情況,同時搭配私有協(xié)議跳頻抗干擾技術(shù),為無線監(jiān)聽提供出色
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  • 一文看懂!10G DAC線纜憑啥脫穎而出?
    在如今這個信息飛速流轉(zhuǎn)的時代,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群头€(wěn)定性至關(guān)重要。在眾多數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)中,DAC 線纜扮演著重要角色。本文將從它的組成、特點以及應(yīng)用為大家介紹。DAC 線纜,到底是什么來頭?
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    04/13 10:25
    一文看懂!10G DAC線纜憑啥脫穎而出?
  • 亞洲電子展會2025 盛大開幕,探索創(chuàng)新科技,掌握市場先機(jī)
    亞洲電子展覽會 (Asian Electronics Online Exhibition 2025) 於2025年3月3日 盛大開幕,展期長達(dá)四個月至 2025年6月30日,採取虛實整合模式,為亞洲電子供應(yīng)商與進(jìn)出口商提供更高效的商務(wù)交流平臺。自 2022 年首次舉辦以來,此展會已在業(yè)界建立良好聲譽,成功為參展企業(yè)帶來豐富商機(jī),並提升買家質(zhì)量與貿(mào)易成效。2025 年展會將進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模,並與全球多
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  • 一文講透高速DAC基本架構(gòu)
    DAC并非僅僅是ADC的反向過程。DAC的最簡單架構(gòu)是電流導(dǎo)向電路。DAC被設(shè)計為將一定量的電流導(dǎo)入或?qū)С鲐?fù)載。而歐姆定律將這一電流與輸出電壓聯(lián)系起來。在此例中,如果DAC的滿量程輸出為30毫安,接入一個50歐姆的負(fù)載,那么滿量程輸出電壓在上述例子中將是1.5伏(單端)或3.0伏(峰峰值差分)。
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    02/24 09:20
    dac
    一文講透高速DAC基本架構(gòu)
  • 納祥科技音頻24位數(shù)字轉(zhuǎn)模擬芯片NX4344N,可國產(chǎn)替代CS4344
    NX4344N 是一款完整的 2 通道輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,內(nèi)含插值濾波器、Multi-Bit 數(shù)模轉(zhuǎn)換器、輸出模擬濾波器,并支持大部分的音頻數(shù)據(jù)格式,解碼能力最高192KHZ。 NX4344N可以國產(chǎn)替代CS4344 ,PIN 對 PIN軟硬件兼容。
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  • DAC基礎(chǔ)知識介紹---輸出響應(yīng)(三)
    接著上一篇文章,本片文章將繼續(xù)討論零階保持波形、歸零波形和補碼歸零波形。下圖是前面文章已經(jīng)討論過的典型零階保持波形。它在第一奈奎斯特區(qū)內(nèi)具有較高的輸出功率,但在第二奈奎斯特區(qū)及更高的奈奎斯特區(qū)內(nèi),輸出功率較低且滾降陡峭。在采樣頻率(FS)及其整數(shù)倍處,輸出功率降至0。
  • DAC基礎(chǔ)知識介紹---輸出響應(yīng)(二)
    本篇文章我們將繼續(xù)探討DAC輸出響應(yīng)。這些圖像在輸出時域波形中會產(chǎn)生階梯狀響應(yīng),或者更準(zhǔn)確地說,重構(gòu)波形的階躍時域響應(yīng)會在較高的奈奎斯特區(qū)間內(nèi)產(chǎn)生圖像,并決定這些圖像的輸出功率。此處展示了正弦波的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)輸出響應(yīng)。使用濾波器去除不需要的圖像也會得到一個平滑的正弦波。
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    02/10 10:57
    dac
  • DAC基礎(chǔ)知識介紹---輸出響應(yīng)(一)
    首先,什么是數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)?DAC用于將位形式的數(shù)字樣本轉(zhuǎn)換為電流或電壓的模擬波形。簡而言之,DAC用于從數(shù)字信號重建模擬信號。從數(shù)字信號重建模擬信號的過程如下。
  • 在校準(zhǔn)中使用埋入式齊納技術(shù)帶來極高精度優(yōu)勢
    精密測試設(shè)備依靠精確的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,確保所有測量結(jié)果都能準(zhǔn)確地反映受測器件的狀態(tài)。在測試和測量中,任何偏移誤差、增益誤差或有效位數(shù)減少都將對測量結(jié)果產(chǎn)生負(fù)面影響。然而,遺憾的是,在高精度系統(tǒng)中,所有這些誤差都無法完全避免。溫度漂移或長期漂移等問題最終會以增益誤差或偏移誤差的形式表現(xiàn)出來。因此必須進(jìn)行校準(zhǔn),確保所有測量結(jié)果都是準(zhǔn)確的。 要實現(xiàn)有效的校準(zhǔn),必須提供穩(wěn)定不變的電壓電平。通俗地講,可以稱之為
    在校準(zhǔn)中使用埋入式齊納技術(shù)帶來極高精度優(yōu)勢
  • ROHM開發(fā)出適合高分辨率音源播放的MUS-IC?系列第2代音頻DAC芯片
    內(nèi)置ROHM自有的HD單聲道模式,除“空間音效”、“靜謐性”、“規(guī)模感”三要素外, 還能真實地表現(xiàn)出樂器原本的“質(zhì)感” ※為了與音響設(shè)備的DAC區(qū)分,在本新聞稿中表述為“DAC芯片”。 全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都市)開發(fā)出一款屬于適合播放高分辨率音源*1的MUS-IC?系列旗艦機(jī)型32位D/A轉(zhuǎn)換器IC(以下簡稱“DAC芯片”※)“BD34302EKV”,并推出其評估板“BD3
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  • 在發(fā)送信號鏈設(shè)計中使用差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器的優(yōu)勢
    傳統(tǒng)的射頻 (RF) 發(fā)送信號鏈通常使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 來生成基帶信號。然后,使用射頻混頻器和本地振蕩器將此信號上變頻為所需的射頻頻率。射頻 DAC 技術(shù)取得進(jìn)步,現(xiàn)在允許直接以所需的射頻頻率生成信號,從而顯著簡化射頻發(fā)送信號鏈的設(shè)計和復(fù)雜性。 高頻射頻 DAC 具有平衡差分輸出,而射頻發(fā)送鏈和天線為單端。過去,射頻工程師使用兩種器件(即無源平衡-非平衡變壓器和中間級射頻增益塊)來執(zhí)行差分
    在發(fā)送信號鏈設(shè)計中使用差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器的優(yōu)勢
  • 如何使用珀爾帖裝置實現(xiàn)更高功率的熱電冷卻
    摘要 本文提供了設(shè)計更高功率TEC之前必須了解的熱電冷卻器(TEC)概念,解釋了限制熱電冷卻器冷卻能力的關(guān)鍵珀爾帖特性,并且說明了可以如何圍繞這些限制展開設(shè)計。部分驅(qū)動器示例說明了控制更高功率TEC所需的條件。另外還包括可能阻礙現(xiàn)有設(shè)計實現(xiàn)其預(yù)期冷卻能力的問題。 簡介 TEC使用珀爾帖模塊來冷卻物體或提供物體的準(zhǔn)確溫度控制,可用于多種應(yīng)用。它們是激光二極管冷卻器1,2、微處理器冷卻、聚合酶鏈反應(yīng)(
    如何使用珀爾帖裝置實現(xiàn)更高功率的熱電冷卻
  • 貿(mào)澤電子開售適用于Analog Devices MAX40109低功耗精密傳感器接口SoC
    專注于引入新品的全球半導(dǎo)體和電子元器件授權(quán)代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Analog Devices, Inc. (ADI) 的MAX40109低功耗精密傳感器接口片上系統(tǒng) (SoC)。該SoC集成了高精度、可編程的模擬前端 (AFE),以及模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)、校準(zhǔn)存儲器和數(shù)字信號處理功能。MAX40109采用TQFN封裝,設(shè)計用于應(yīng)力、壓力、溫度、應(yīng)變計
    貿(mào)澤電子開售適用于Analog Devices MAX40109低功耗精密傳感器接口SoC
  • PWM+低通,天才般的設(shè)計思想:偽DAC
    PWM是脈沖寬度調(diào)制的意思,是一個周期內(nèi)的高電平時間與周期時間之比,圖3-9 所示,它與傅里葉變換有不解之緣。
    3585
    2024/07/28
    PWM+低通,天才般的設(shè)計思想:偽DAC
  • 芯華章生態(tài)戰(zhàn)略亮相DAC,發(fā)布全流程敏捷驗證管理器FusionFlex
    在一年一度的全球電子設(shè)計自動化盛會DAC 2024 上,國內(nèi)領(lǐng)先的系統(tǒng)級驗證EDA解決方案提供商芯華章攜手國內(nèi)EDA龍頭企業(yè)華大九天,共同展示了雙方在數(shù)模混合仿真領(lǐng)域的最新聯(lián)合解決方案。 此外,芯華章隆重推出EDA全流程敏捷驗證管理器昭睿FusionFlex,面向來自世界各地的頂級EDA公司和芯片、系統(tǒng)廠商,展示中國生態(tài)聯(lián)合力量和創(chuàng)新活力。 這一工具創(chuàng)新性針對芯片設(shè)計驗證流程中的多工具、多資源、多
    芯華章生態(tài)戰(zhàn)略亮相DAC,發(fā)布全流程敏捷驗證管理器FusionFlex
  • 本土信號鏈芯片上市公司營收top10 | 2023年
    過去一年,盡管面對半導(dǎo)體下行周期的影響,本土信號鏈芯片公司仍堅持技術(shù)創(chuàng)新,及時進(jìn)行市場策略調(diào)整,在產(chǎn)品矩陣豐富度和市場競爭力等方面均取得了顯著進(jìn)步。
    本土信號鏈芯片上市公司營收top10 | 2023年
  • Microchip擴(kuò)大耐輻射單片機(jī)產(chǎn)品線
    SAMD21RT采用64引腳陶瓷和塑料封裝,基底面為10 mm × 10 mm 太空探索正迎來復(fù)蘇期,一系列令人興奮的新任務(wù)相繼展開,如備受期待的Artemis II(阿爾忒彌斯二號計劃)、JAXA SLIM 和 Chandaaryan-3成功登月以及New Space在近地軌道 (LEO)進(jìn)行新部署。設(shè)計人員需要符合嚴(yán)格的輻射和可靠性標(biāo)準(zhǔn)的電子元件,以滿足在惡劣太空環(huán)境中工作的要求。Microc
    Microchip擴(kuò)大耐輻射單片機(jī)產(chǎn)品線
  • 一文詳解模數(shù)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的AGND和DGND
    在電子領(lǐng)域中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是常見的信號處理設(shè)備,它們在數(shù)字系統(tǒng)中起著重要的作用。而在這些器件中,AGND(模擬地)和DGND(數(shù)字地)是兩個重要的概念。
    4771
    2024/10/18

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