本实用新型提供一种数模转换器,包括数模转换盒和数据线,所述数模转换盒上侧装设有盒盖,盒盖下侧固定有第一插块,第一插块与数模转换盒相对应,数模转换盒一侧开设有模拟量输出端口和数字量输入端口,数据线一端固定有插头,插头与模拟量输出端口相对应,插头一侧固定有第二插块,第二插块与数模转换盒相对应,第一插块下侧固定有凸块。在本实用新型中,在插头一侧安装第二插块,在第一插块下侧安装凸块,可以将插头与模拟量输出端口固定,防止插头因为数据线晃动产生转动或位移,从而保证输出的精度,在盒盖下侧安装第一插块,可以通过第一插块保证数模转换盒与盒盖之间的密封,从而防止灰尘进入数模转换盒内。
📄 2023216395068
📂 H03M1_66
👤 武汉纳川创达电气设备有限公司
📅 2023-06-27
一种数模转换技术,用供电电源级数、采样频率、开关占空比还原模拟信号的解码方法。传统数模转换之后,一般需要功率放大器的放大才可以推动功率负载工作,比如音频DAC之后需要音频功放才能驱动喇叭发声。本数模转换技术类似于脉冲功率放大器,但其性能优于脉冲功率放大器。因为在模数转换的时候,编码信息中模拟信号的整数幅值和小数幅值,并且整数幅值是粗量化而小数幅值是精量化,这里仅仅是还原模拟信号。模拟信号还原质量在模拟功率负载上的呈现,相当于传统的ADC+DAC无功放模式,且效率更高。
📄 2021100346599
📂 H03M1_66
👤 马东林
📅 2021-01-11
本发明公开了一种音频解码后的DAC驱动电路及其驱动方法,该电路包括数字部分和模拟部分;所述数字部分包括采样滤波电路、噪声整形电路及随机性发生器,所述采用滤波电路、噪声整形电路及随机发生器依次连接,所述模拟部分包括时钟发生器和差动立体声输出驱动器,所述差动立体声输出驱动器包括两路相同的单通道,每一路单通道均利用推‑拉电流机制进行电压的输出;所述单通道的每一路通路均可传送适应值的电流,且能够结合其自身的片上电阻,产生相应的分辨率和差分电压。本发明不仅电路结构简单、抗噪性好,同时具有配置灵活、性能稳定的优点,解决了传统电路结构复杂、可复用性低的问题。
📄 2017109292526
📂 H03M1_66
👤 山东师范大学
📅 2017-10-09
本发明公开了一种基于并联结构的数模转换器DAC,包括FPGA,基准电源,N‑1个基准电源DAC,N‑1个驱动运算放大器,N个子DAC,N个运算放大器和加法器模块,FPGA生成数字信号并划分成N个子数字信号分别发送给N个子DAC,并控制基准电源DAC的输出电压幅度,基准电源生成基准电压发送给第1个子DAC和基准电源DAC,基准电源DAC生成其他N‑1个子DAC的基准电压并发送给驱动运算放大器,驱动运算放大器用于提升基准电压的驱动能力,将得到的信号作为其他N‑1个子DAC的基准电压,N个子DAC分别对子数字信号进行数模转换,得到的模拟电流信号经运算放大器转换为模拟电压信号再由加法器模块相加进行输出。本发明通过子DAC并联并累加输出,以低分辨率的子DAC实现高分辨率DAC。
📄 2019101144084
📂 H03M1_66
👤 电子科技大学
📅 2019-02-14
本发明公开了一种基于时间交织的高速高分辨率DA转换电路,包括:控制模块、高分辨率DAC模块、通道幅度校准模块、高速模拟开关切换模块、采样保持器模块以及滤波输出模块;其中,所述控制模块、高分辨率DAC模块、通道幅度校准模块、高速模拟开关切换模块、采样保持器模块以及滤波输出模块顺次连接。本发明利用现有低采样率高分辨率的DAC芯片来构建高采样率高分辨率的DA转换电路以满足ADC测试的需要,解决了现有的DAC芯片很难同时做到高分辨率和高采样率的问题。
📄 2020113515567
📂 H03M1_66
👤 电子科技大学
📅 2020-11-27
本发明公开了一种大电流驱动可调输出电压范围的数模转换电路,涉及数模转换电路领域,其技术方案要点是:包括串行接口、数模转换模块、可调电压输出模块和大电流驱动输出模块;其中,可调电压输出级单元,负责根据电平偏移模拟信号对第一模拟信号进行电平偏移并进行可调放大以产生第二模拟信号;大电流驱动输出模块,负责根据第二模拟信号的电压和负载的实际电阻适配电流输出范围,包括并联的多个电流输出单元,每个所述电流输出单元的输入端与可调电压输出级单元的输出端连接,每个所述电流输出单元的输出端与负载连接,每个电流输出单元具有预设的电流输出范围,大电流驱动输出模块对负载的电流输出范围为多个电流输出单元的电流输出范围之和。
📄 2023113536711
📂 H03M1_66
👤 无锡芯光互连技术研究院有限公司
📅 2023-10-19
本发明请求保护一种用于锁相环的快速响应电荷泵电路,包含自偏置共源共栅偏置电路、DN差分数模转换电路、复制电路、充放电电路、UP差分数模转换电路。采用自偏置共源共栅偏置电路为电荷泵核心电路提供电流偏置,有效克服了单个MOS管的沟道长度调制效应,提高了电荷泵的充电电流以及放电电流的匹配精度,与传统共源共栅偏置电路相比提高了电荷泵电路的输出电压摆幅,同时降低了电源电压;采用上下电流源提供充放电电流,抑制了充/放电电流随输出电压的变化,改善了电荷泵的充/放电电流匹配范围;采用同种开关管作为电荷泵的开关,有效地避免了不同开关管之间的固有不匹配;采用正反馈机制,提高开关管的响应速度。
📄 2018108846083
📂 H03M1_66
👤 重庆邮电大学
📅 2018-08-06