德思特干货 | 从偏移误差到电源抑制比, DAC 核心术语全解析

前一章详解了偏移/增益/INL/DNL/TUE六大参数的计算方法,带您掌握从跳变点提取到误差分析的全流程。

【前文回顾】德思特干货 | ADC 静态参数全解析:从偏移误差到未调整总误差,一文掌握核心计算!

本章将介绍DAC术语:

  • 偏移误差
  • 满刻度误差
  • 增益误差
  • 积分非线性误差(INL误差或INLE)
  • 差分非线性误差(DNL误差或DNLE)
  • 未调整总误差(TUE)
  • (转换)延迟
  • 转换时间
  • 差分非线性误差(DNL/DNLE)
  • 端点和最佳拟合线
  • 增益误差
  • 积分非线性误差(INL/INLE)
  • 单调性
  • 乘法型DAC
  • 电源抑制比
  • 偏移误差

 

1.(转换)延迟

从开始转换到第一次转换的数据出现在输出端之间的时钟周期数。每次采样的数据都会在管道延迟加上采样后的输出延迟之后出现。

 

2.转换时间

进行一次转换所需的时间。

 

3.差分非线性误差(DNL/DNLE)

理想1LSB步长的最大偏差。对于理想的DAC,相邻两个数字代码对应的输出电压正好相差1LSB。DNLE大于1LSB将导致非单调传递函数。

 

4.端点和最佳拟合线

 

5.增益误差

满量程输入码输出电压(或电流)与满量程输入码理想电压(或电流)之差(终点计算)。参考线的斜率是增益误差的测量值。

ADC DAC测试系统
ADC DAC测试系统

 

6.积分非线性误差 (INL/INLE)

积分非线性误差描述的是对参考线的偏离。参考线可以是端点线或最佳拟合线。它是对传递函数直线度的衡量,可能大于差分非线性误差。DNL误差的大小和分布将决定转换器的积分线性度。

INL是静态指标,与THD(动态指标)相关。不过,失真性能无法从INL规格中预测,只能说当INL偏离零时,THD会趋于恶化。

 

7.单调性

当DAC为单调型时,输入代码每增加(或减少)一个,输出就会朝同一方向变化(或保持不变)。因此,单调设备的传递函数斜率的符号不会改变。

 

8.乘法DAC

从某种意义上说,每个DAC都是乘法DAC,因为输出电压(或电流)等于参考电压乘以一个常数,该常数由数字输入代码除以2n(n是分辨率的位数)决定。在双象限乘法DAC中,参考电压或数字输入代码会改变输出电压的极性。如果参考电压和数字代码都能改变输出电压的极性,则存在四象限乘法。

 

9.电源抑制

转换器对直流电源电压变化的敏感度。

 

10.偏移误差

当数字输入代码(大多为0或半刻度)被设置为理想输出电压0V时的输出电压(端点计算)。对于最佳拟合线计算,偏移误差是最佳拟合参考线与理想传输线之间的偏移。

ADC DAC测试系统

• 德思特ADC/DAC自动化测试系统

德思特ADC/DAC测试系统是一套9槽ATE芯片测试平台,模块化设计确保灵活性与扩展性,专注于数模及模数转换芯片的深度测试。系统囊括ADC/DAC全范围线性动态评估,搭载DIO时钟同步模块,可测8-24 bit ADC/DAC,以高达400 MHz的采样速率,重塑高效芯片测试新标准。