数据采集课件 第三章

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数据采集解决方案专题培训课件

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清洗 作业
清洗 作业
数据装载
离 线
实 时 消 息
目录
1 业务背景 2 分析思路 3 数据质量提升解决方案 4 数据采集解决方案
数据采集解决方案
应用展现 业务层
机票报表
价格监控
REST+WEBSERVICE
走势预测
采集调度
舆情分析
More

处理层
数 据


亚太节点
MR+Hive+Storm 欧洲节点
采集层
消息总线
OTA
采集站点
分布式爬虫
航空公司
RDBMS 北美节点
分布式爬虫
分布式爬虫 国外网站
内部数据库
大数据之上,丰富的应用场景
企业大屏信息
Web站点
桌面插件
手机客户端
短/彩信、邮件主动推送
Region 1(北美)
AWS部署方案
Region 2(欧洲)
Region 3(亚太)
爬虫服务
爬虫服务
业务背景
数据质量提升
从常旅客数据入手,通过构建端到端的数据质量管理平台,构建 了一套端到端的数据质量核查、预警、清洗和知识沉淀体系。
数据采集
获取竞争对手的运价等航线信息,对运营决策、营销活动等有 比较重要的参照。
数据质量是信息变现的基石
信息是企业重要的战略资源,使用不正确的数据(即差的数据质量)可导致决策的失败,正可谓差 之毫厘,谬以千里。
待清洗目标 CRM
数据来源 EDW
其它数据源 行业信息库 客服系统 电子商务 more
数据清洗解决方案
FTP ETL
人机 界面
规则配置 稽查审核

数据采集基础知识 PPT课件

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x s (nTs ) x(nTs) (t nTs )
n 0

采样定理:连续信号→离散信号
连续时间信号,可以表示为无限多个谐波的叠加。 信号x(t)和频谱X(f)的关系为:

x(t )

i 2ft x ( t ) e dt

X ( f )ei 2ft df
(2-1)
X( f )
(2-2)


X( f )
x(nTs )
恢复出 x(t ) ,频谱
X( f )
和采样间隔 Ts 必须满足:
有截止频率(即最高频率) f c ,即当 f f c 时, X( f ) 0 (2-3) 1 1 Ts 或 f c 2T (2-4) 2f
c
s
采样定理:连续信号→离散信号
x(t)
x(t)
0
t
采样/保持
xs(nTs) xs(nTs)
0
Ts 2Ts 3Ts ...
t
量 化
xq(nTs) 4q 3q 2q q
xq(nTs)
编 码
x(n) x(n)
0
Ts 2Ts 3Ts ...
t
计算机
0
001 011 100 010 010 011
t
模拟信号离散化处理时遵循的原则
(1) 采样点增多,占用计算机的大量内存单元,可能会因内存不 够而无法工作; (2) 采样点太少,各采样点之间相距太远,使原始数据值的失真, 信号复原时不能复现原来连续变化的模拟量,从而造成误差。 对模拟信号离散化时,依据采样定理进行。
数据采集:被测对象的各种参量通过各种传感元件经过适当
转换后,经采样、量化、编码、传输等步骤,最后送到控制 器进行数据处理或存储记录的过程。 数据采集系统(DAS,DAQ:Date Acquisition System)

数据的收集ppt课件

数据的收集ppt课件

明确数据需求
在收集数据之前,要明确 数据需求,确定需要收集 哪些数据以及这些数据的 用途。
制定数据标准
为确保数据的准确性和一 致性,应制定统一的数据 标准,如数据格式、数据 精度等。
数据清洗和验证
在数据收集后,要进行数 据清洗和验证,去除无效 、错误和不完整的数据。
保证数据安全
数据加密
对收集到的数据进行加密 处理,确保数据在传输和 存储过程中的安全性。
03 数据收集的步骤
CHAPTER
确定研究问题
明确研究目的
在开始数据收集之前,首先需要 明确研究的目的和目标,以便确 定所需的数据类型和范围。
确定研究问题
基于研究目的,进一步明确具体 的研究问题,确保数据收集有针 对性。
制定数据收集计划
确定数据来源
根据研究问题,确定数据的来源,包 括内部数据和外部数据。
权限控制
对不同的人员设定不同的 数据访问权限,防止数据 泄露和滥用。
备份和恢复
定期对数据进行备份,确 保数据不会因意外情况而 丢失。
优化数据收集效率
选择合适的数据收集工具
根据数据需求和特点,选择合适的数 据收集工具,如调查问卷、传感器等 。
制定合理的采集计划
自动化采集
尽可能采用自动化采集方式,减少人 工干预,提高数据采集效率。
制定观察表
对于观察法,需要制定详细的观察表,以便记录关键信息。
实施数据收集
要点一
培训数据收集人员
确保数据收集人员了解研究目的、研究问题和数据收集工 具。
要点二
数据质量控制
在数据收集过程中,实施质量控制措施,以确保数据的准 确性和完整性。
04 数据收集的技巧
CHAPTER

《数据采集》课件

《数据采集》课件
06
CHAPTER
数据采集案例分析
详细描述
采集用户浏览数据,分析用户偏好和购买意愿,优化产品推荐和布局。
利用数据挖掘技术,发现潜在的用户需求和市场机会。
采集销售数据,分析热销商品和销售趋势,为库存管理和营销策略提供依据。
总结词:通过数据采集,深入了解电商网站的用户行为和销售情况。
总结词:通过采集政府公开数据,了解社会经济发展状况,为政策制定提供支持。
数据篡改风险
未经授权的第三方可能对采集到的数据进行篡改,导致数据失真或误导数据分析结果。
隐私泄露风险
数据采集过程中可能涉及到个人隐私信息,如姓名、身份证号、联系方式等,存在隐私泄露的风险。
数据安全风险
数据采集过程中可能面临各种安全威胁,如黑客攻击、病毒传播等,可能导致数据丢失或损坏。
总结词
在大数据时代,数据量庞大且增长迅速,如何快速有效地采集和处理数据成为亟待解决的问题。
数据源可能存在误差或异常,导致采集到的数据不准确。
数据不准确
由于数据源的限制或数据采集过程中的遗漏,可能导致数据不完整。
数据不完整
不同数据源之间的数据可能存在冲突或矛盾,导致数应用,数据隐私和安全问题日益突出,如何保护个人隐私和数据安全成为亟待解决的问题。
01
详细描述
02
采集政府各部门公开的数据,包括经济、教育、医疗等领域。
03
利用数据分析技术,挖掘数据背后的规律和趋势,为政策制定提供科学依据。
04
监测政策实施效果,评估政策对社会经济发展的影响。
05
THANKS
感谢您的观看。
目的
确定数据需求
选择数据采集方法
数据采集实施
数据预处理
01

《数字测图的外业》PPT课件

《数字测图的外业》PPT课件
3. 房屋的附属建筑(如台阶、门廊、凉台等) 和房屋轮廓线的交点不实际测量,而是按垂 线法计算出交点的坐标。
精选PPT
35
4. 依比例的双线地物,如道路、沟渠和河流等,测 定两侧边线特征点的坐标。铁路测定中心线上点 的坐标。
5. 圆状地物应在圆周上测定均匀分布的三点坐标。 较小的也可测定对径方向的两个点的坐标。
④ 提高基准站和流动站的天线高度。
精选PPT
31
⑤ 摸清仪器的特性、能否达到仪器的标称精度、 在各种条件下的测量误差和作业半径。
⑥ 每天工作时观测的第一个点必须是已知控制 点,以检核RTK测量结果是否正确。
⑦ GPS信号失锁时需要重新进行初始化(即静 止观测几分钟),等到重新锁定卫星时再进 行碎部点观测,为了确保安全可靠最好回到 一参考点上进行校核。
精选PPT
26
3. GPS定位技术
(1)测前准备 (2)外业实施 (3)数据处理
精选PPT
27
RTK图根控制测量
基 本 思 想
精选PPT
28
RTK一般作业流程
(1)收集资料 (2)求定测区转换参数 (3)基准点的安置和测定
① 应有正确的已知坐标 ② 地势较高且交通方便,视野开阔 ③ 周围不产生多路径效应的影响及没 有其他干扰源,以防数据链的丢失
精选ppt23精选ppt24edm三角高程测量精选ppt25精选ppt26精选ppt27精选ppt28rtkrtk精选ppt291收集资料2求定测区转换参数3基准点的安置和测定应有正确的已知坐标地势较高且交通方便视野开阔周围不产生多路径效应的影响及没有其他干扰源以防数据链的丢失rtkrtk精选ppt30gpsrtk流动站观测按快速静态测量模式进行将gps流动站安置在待测点静止地进行观测

数据采集技术PPT课件

数据采集技术PPT课件
系统设计灵活。 (3)数据采集与数据处理紧密,形成数据采
集与处理系统,可实现从数据采集、处理到 控制的全部工作。
2
(4)数据采集过程一般都具有“实时”特性,实时的 标准是能满足实际需要。
(5)随着微电子技术的发展,电路集成度的提高,数 据采集系统的体积越来越小,可靠性越来越高,出 现单片数据采集系统。
✓ CMOS:互补金属氧化物(PMOS管和NMOS管)共 同构成的互补型MOS集成电路制造工艺,功耗很低、 电压范围宽、抗干扰能力强。
✓ TTL:集成电路输入级和输出级全采用晶体管组成的 单元门电路,多发射极实现输入级“与”逻辑,输 出级晶体管实现“非”逻辑。与非门输出结果为: 有0出1,全1出0。+5V等价于逻辑“1”,0V等价于 逻辑“0”,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平) 信号系统 。
率信号和开关量信号等。
7
二、数据采集系统的主要性能指标 ➢ ①系统分辨率; ➢ ②系统精度; ➢ ③采集速率; ➢ ④动态范围; ➢ ⑤非线性失真。
8
第二节 数据釆集基本电路
一、运算放大器和测量放大器 1.运算放大器 在模拟集成电路中,集成运算放大器是最基本
又是用途最广的一种电路。集成运算放大器是 高增益、多级直接耦合放大器,在模拟计算中, 这种放大器能够实现各种数学运算,故称为运 算放大器。 ✓ 直接耦合:将前一级的输出端直接连接到后一级 的输入端。 高增益单片集成化运算放大器在自动控制、测 量仪表、计算技术等许多方面都有着极其广泛 的应用,是模拟电子领域中最重要的有源器件。
25
模拟多路开关有机械式、电磁式和电子式三大类。 ➢ 纯机械式开关在现代数据采集系统中已很少使用。 ➢ 电磁式多路开关主要是指各种继电器、干簧管等,

第3章 大数据采集及预处理——大数据导论课件PPT

第3章 大数据采集及预处理——大数据导论课件PPT
3)Flume-ng取消了集中管理配置的 Master 和 Zookeeper,变 为一个纯粹的传输工具。Flume-ng还有一个不同点是读入数据 和写出数据现在由不同的工作线程处理(称为 Runner)。 在 Flume-og 中,读入线程同样做写出工作(除了故障重试)。 如果写出慢的话(不是完全失败),它将阻塞 Flume 接收数 据的能力。这种异步的设计使读入线程可以顺畅的工作而无 需关注下游的任何问题。
(2) Broker Broker采取了多种不同的策略来提高对数据处 理的效率。
(3) Consumer consumer的作用是将日志信息加载到中央存储系 统上。
第三章 大数据采集及预处理
03
3.1 大数据采集
Scribe
Scribe为日志收集提供了一种容 错且可扩展的方案。Scribe可以 从不同数据源,不同机器上收 集日志,然后将它们存入一个 中央存储系统,便于进一步处 理。当采用HDFS作为中央系统 时,可以进一步使用Hadoop进 行处理数据,于是就有了 Scribe+HDFS+MapReduce方案。
Kafka
Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统,它可以处理大规模的 网站中的所有动作流数据。具有高稳定性、高吞吐量、支持通过Kafka服 务器和消费机集群来分区消息和支持Hadoop并行数据加载的特性。
3.1 大数据采集
第三章 大数据采集及预处理
01
Chukwa
主要的部件为: 1. Agents :负责采集最原始的数据,并发送给 collectors 2. Adaptor :直接采集数据的接口和工具,一个 agent 可以管
是Cloudera提供的一个可靠性和可用性都非常高的日志系统,采用分布

《基于LabVIEW的数据采集与处理技术》课件第3章

《基于LabVIEW的数据采集与处理技术》课件第3章
3.1.5 数据采集函数的数据组织
当我们从多个通道连续采集数据时,默认情况下,数据 采集函数返回的数据是波形。图3-8所示的是由3个通道采集的 数据,这个波形数组包含3个成员,每个成员对应一个通道的 数据,其中,有采样开始时间t0、采样间隔dt和采样数据数组。
由于数据采集函数的参数多态,我们也可以使它们返回一 个二维标量数组。这个数组每列包含一个通道的数据,每行包 含一次扫描的数据,如图3-9所示。数据实际采集的顺序为 s0c0、s0c1、s0c2、s1c0、s1c1、s1c2、s2c0、s2c1、s2c2……
虚拟通道控件和虚拟通道常数的快捷菜单中都有一个I/O Name Filtering选项,选择该选项会弹出一个小对话框,用来 设置显示在通道下拉列表中的通道名类别。默认情况下显示模 拟输入通道。
使用虚拟通道时,数据采集函数的通道参数可以接受的数 据格式与图3-1相似。使用虚拟通道定址时不必再为数据采集 函数连接device输入参数,LabVIEW自动忽略这个参数。如果 不需要更改通道设置,那么也不必连接input limits或input config等参数。
物理通道地址不需要在管理与控制资源管理器(MAX)中进 行通道设置,而只要在程序中的数据采集函数的通道参数 Channel或Channels中写入通道号就能访问指定通道采集的数 据。在数据采集过程中按通道参数列出的顺序扫描通道,在数 据输出过程中按通道参数列出的顺序刷新。而数据采集卡的设 置直接对数据采集函数生效。
第 3 章 模拟信号的采集
在图3-3中,通道数组用3个成员指定了8个通道,极限数 组的3个成员与之对应。通道0、1、2和3的极限为-0.5~0.5; 通道4的极限为 -1~1;通道5、6、7的极限为-5~5。
如果在MAX中设置了通道,极限设置所用的单位就是通 道设置中用于某个特定通道名的物理单位。例如,我们在数据 采集向导中设置了一个通道的物理单位为Deg C,极限设置值 就被看做摄氏度。如果没有在MAX中设置通道,用于极限设 置的缺省单位值通常是伏特。

数据采集基础知识-PPT精品文档

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A/D基本定义
• 信号的频率
– 代表信号变化快慢的物理量 – 任何一种信号都可以转换成一组正弦波的迭加 – 不同的信号频率不同:
» » » » » » 语音:<4kHz 音乐:<20kHz 超声:20kHz~xxMHz FM收音机:MHz 雷达:xGHz …
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7. 隔离与 非隔离
3. A/D 数据缓冲区 数据寄存器 FIFO 缓冲区
4. 数据传输 I/O 指令 DMA 总线主控
AT 总线或 PCI 总线
模拟 信号
多 路 选 择
+ _
A/D 触发信号
A/D 转换器

n
数据 缓冲区
中断信号
内存(Buffer)
2. 触发源控制 触发信号源 采样频率
6. A/D 分辨率与数据格式 数据位数 二进制代码或补码 单极性或双极性
数据采集基础知识
Advance technologies; Automate the world.
内容大纲
• 信号与系统初步 • 基本定义
– – – – A/D D/A DIO Timer/Counter
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信号与系统初步
– 等效时间采样
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A/D基本定义
足够的采样率下的采样结果
过低采样率下的采样结果
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A/D基本定义
• 能够正确显示信号而不发生畸变的最大频率叫做 Nyquist频率,它是采样频率的一半 • 信号中所包含的频率高于Nyquist频率的成分,将在直 流和Nyquist频率之间发生畸变,称为混叠(alias) • 混频偏差(alias frequency) =ABS(采样频率的最 近整数倍-输入频率) • 解决方案

《数据采集系统设计》PPT课件

《数据采集系统设计》PPT课件

(4)数据采集系统总误差
( MUX AMP SH ADC ) 符合系0统.要0求0。13% 0 0.01% 0.35% 0.3613% 0.5% 在粗选及误差计算校验之后,如所选器件
符合设计要求,便可着手进行电路设计,包 括硬件接口、软件及布线。同时要考虑系统 的造价和体积。
4、结构形式的确定
也降低。 ➢ 要根据系统的技术要求,在确定系统总体方案时进行合理的功能分配。
(2)系统A/D通道方案的确定
➢ 模拟信号输入范围; ➢ 完成一次转换所需的时间; ➢ 模拟输入信号的特性是什么,是否经过滤波,信号的最高频率是多少; ➢ 模拟信号传输所需的通道数; ➢ 采样/保持器的采集时间是多少; ➢ 在保持期间允许的电压下降是多少;
选择元器件精度的一般原则:
每一个元器件的精度指标应该优于系统规定 的某一最严格的性能指标的10倍。
例如: 0.1%级精度性能的数据采集系统,所 选元器件的精度应该不大于0.01%。
三、DAS设计实例
例1、设计基于8031单片机的通用数据采集与处理系统。 系统功能要求: ➢ 实现16路通道单端模拟量输入,输入电压范围0-10V,信
例如:一个8路的模拟开关,泄漏电流IS为1nA,信
号源内阻50Ω,断开的7路泄漏电流IS在导通这一 路的信号源内阻上产生的压降为:
1 109 7 50 0.35V
采样保持器衰减率引起的误差 保持状态下,由于保持电容的漏电流和其他杂散电 流,引起保持电压的衰减,衰减率反映了采样保持 器的输出值在保持期间的变化。衰减率为:UC I D
a、采样保持器LF398的非线性度,在10V范围内是 0.01%,即1mV ;
(3)A/D转换器AD574产生的误差(2项) a、AD574的转换精度是2LSB,即0.05%, b、温度漂移误差 10-4/℃,设计要求温度变化30℃,则10-4/℃×30℃=0.003,即

数据采集完美版PPT

数据采集完美版PPT
利用Acdsee转换图像格式
先选中预转换的图片,然后”工具”→”转换…”
利用Photoshop处理:
分辨率的调整 添加文字 色彩模式的转换 图像格式的转换
三、音频素材
文件格式
软件介绍
音频
获取途径
格式转换
1、文件格式
声音的数字编码方式非常多,不同的编码方式产生不同的 数字音乐文件格式。
二、图像素材
文件格式
格式转换
图像
获取途径
软件介绍
1、文件格式
1、位图(点阵图): BMP JPG GIF PSD等。
2、矢量图:WMF
BMP
优点: 色彩丰富——适合表现大量细节的类似于照片、绘画之
类的画面;
不会去失图像的任何细节——适合在对图像质量要求
严格的情况下使用。
显示比矢量图形快——省去了生成矢量图形所需的着色
④ 视频截图:利用播放器的截图功能(豪杰 V9) ⑤ 扫描:扫描仪的使用 ⑥ 拍摄:数码相机的使用 ⑦ 购买图库
3、软件简介
① Paint ② Snag it:图象的处理,如添加文字、聚光放大等。 ③ Acdsee:工具菜单的使用 ④ PHOTOSHOP ⑤ ……
4、格式转换/简单处理
利用Snag it转换图像格式
音频类素材常用的存储格式
WAV MP3 MIDI RM WMA CD
WAV格式
采样频率是44.1K,速率88K/秒,16位量化位数 。 和CD音质相差无几,也是目前PC机上广为流行的声
音文件格式。 优点:WAV格式的音质较好,通用性强。使用
Windows操作系统的录音机录制的文件格式即为 WAV格式,在实际应用中常用此格式存储语音数据。 缺点:文件容量大
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中国科学技术大学电子工程与信息科学系 中国科学技术大学电子工程与信息科学系
上述转换方法的主要缺点——速度太慢。 集成D/A转换器大都是基于电阻网络和模拟开关的。为了 更好地了解DAC的工作原理,首先介绍:
一、权电阻网络型DAC
1)电路结构
D3 D2 D1 D0 Di= 0,Si接地 Di= 1,Si接VREF
VREF 所以,流过 D i 位权电阻的电流为 I i = n −1 × 2 i × D i 2 R
根据叠加原理:
n −1 n −1
V REF ⎛ V REF ⎞ i i ∑ = ∑ I i= ∑ ⎜ n −1 × 2 × D i ⎟ = n −1 R ⎠ 2 R i=0 i=0 ⎝ 2
∑ (D
i=0
输出A (模拟量) 理想直线 FSR 最大正误差 实际曲线
最大负误差 O 输入D 最大数字量 (数字量)
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B)零点漂移误差
DAC内部运算放大器的零点漂移引起的误差称为零点漂 移误差或偏移误差。
输出A (模拟量) 实际曲线 FSR 理想直线 实际曲线
D2 VREF D1 D0
S2 I R
S1 2R
S0 4R
RF =
R 2
i iB
RB

Σ
uO
VB(=-VREF)
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二、R-2R倒T形电阻网络DAC
1)电路结构 由若干个相同的R、2R网络(节)组成,每节对应于一个 输入比特,节与节之间串接成倒T形网络。
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(3)转换精度
DAC的转换精度是指输出模拟电压的实际值与理论值 之间的差值。转换精度和分辨率是两个不同的概念 。 转换误差的表示形式主要有:
最低有效位的倍数。如:1 LSB、0.2 LSB。 输出电压满度值FSR的百分数,如:0.1%FSR。
DAC执行转换任务的四个部件均可引起转换误差。但 具有不同的特点。
注意:权电阻网络和模拟开关均集成在DAC内部;但有些 D/A转换电路中的求和放大器和参考电源为外接。
A)非线性误差
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模拟开关的导通内阻和导通压降以及电阻网络中电阻 的偏差引起的误差称为非线性误差 非线性误差有时导致转换特性局部非单调性,从而引 起系统不稳定。
n −1
i
× 2i )
运放的输入已经实现了数字信号到模拟电流输出的转换!
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由于运算放大器的输入偏置电流近似为0,所以:i∑ = i F
又由于 i F = (0 − v O ) / R F = − v O / R F, 所以输出电压为: V REF R F v O = − i F R F = − i ∑ R F = − n −1 2 R
FSR 输出A (模拟量) 实际曲线 理想直线 实际曲线
O
输入D 最大数字量 (数字量)
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3.2 DAC的工作原理
有多种方式可以实现D/A转换,例如:
脉冲宽度调制信号PDM或PWM(Pulse-Duration or Width Modulation)是用脉冲宽度表示信号的幅度。 PDM信号也是一种模拟信号,在许多领域有着广泛的 用途。 使用可编程定时器/计数器(如Intel 8253/ 8254),可 以很方便地将数字信号转换成PDM信号。许多单片机 本身就带有PDM信号输出端口。 若将PDM信号再转换成脉冲幅度调制信号PAM (Pulse Amplitude Modulation),PAM信号经过低通 滤波以后就形成连续时间信号。有多种电路可以实现 PDM到PAM的变换。
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4)双极性输出结构
在单极性输出DAC的基础上,增加由VB和RB组成的偏移 电路,即可实现双极性输出。通常VB=- VREF 。
⎡ VREF n −1 − VB ⎤ i uO = − i∑ × RF = − (i − iB ) × RF = − ⎢ n −1 ∑ (Di × 2 ) − ⎥ × RF RB ⎦ ⎣ 2 R i =0
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三、权电流型D/A转换器 1)电路结构
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2)恒流源电路
改变REi,从而获得不同的恒流源。
问题:
电路中有多个数值差异很大的恒流源,需要多个数值 差异也很大的REi,又给芯片实现带来困难。怎么办?
D3 D2 D1 D0 RF
iΣ Σ
iF
vO
S3 I/2 I 2R I/2

S2 I/4
R
S1 2R I/4
● ●
S0 2R A I/16 I/8
R
I/8
R
2R
2R
I/16
VREFBiblioteka ●DCB
4比特R-2R倒T形电阻网络DAC
Di= 0,Si接地 Di= 1,Si接左侧
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C)增益误差:
由运算放大器增益不稳定,或者精密参考电压源VREF不 稳定造成的一种线性误差,也称比例系数误差。 增益误差随输入增 加而增大,但是相 对误差基本不变。 增益校准可以暂时 消除增益误差。但 是增益误差随温度 变化而改变。 事实上,转换误差是 以上几种误差之和。
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DAC的主要技术指标(以二进制为例)
(1)分辨率 分辨率用输入二进制数的有效比特数表示。在分 辨率为n 比特的DAC中,输出电压能区分2n个不 同的输入二进制代码状态,能给出2n个不同等级 的输出模拟电压。 分辨率也可以用D/A转换器的最小输出电压与最 大输出电压的比值来表示。10比特D/A转换器的 分辨率为:
uO/ku,或iO/ki
15 13 11 9 7 5 3 1 0 0000 1101 0011 0110 1001 1100 1111 D
1 LSB FSR
其中Ku或Ki为电压或 电流转换比例系数,D为输入二进制数所代表的十进制 数。以模拟电压输出为例:
uo = K u(d n −1 ⋅ 2 n −1 + d n −2 ⋅ 2 n −2 + L + d 1 ⋅ 2 1 + d 0 ⋅ 2 0 )
第三章 数字模拟转换器
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本章内容
3.1 概述 3.2 DAC的工作原理 3.3 典型DAC芯片及应用举例
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3.1 概述
将数字信号转换为模拟信号的过程称为数模转换 (Digital to Analog),或称D/A转换。能够完成这 种转换的电路称为数模转换器( Digital Analog Converter),简称DAC。 需要指出的是:DAC输出的只是时间上的连续信号。 对于n比特二进制数字输入,DAC输出信号幅度只有 2n个取值可能,其波形为阶梯信号,不是严格意义上 的模拟信号! DAC不仅是模拟量输出通道中最主要的装置,而且在 许多反馈型ADC中,DAC是影响ADC性能的最重要 部件之一。
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D/A转换基本原理
将输入的数字编码(dn-1…d1d0),按其权值大小转换 成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,所 得的总模拟量与数字量成正比,即实现了从数字量到 模拟量的转换。
d0 d1 输入 dn -1 uo 或 io

D/A
输出
D/A转换器一般包括以下几个主要部分:
权电阻网络; 求和放大器; 精密参考电压源VREF; 模拟开关 数字信号输入控制和锁存电路。
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DAC的转换特性
理想的D/A转换器的转换 特性,应是输出模拟量 与输入数字量成正比。 即:输出模拟电压 uo = Ku×D, 或:输出模拟电流 io = Ki×D。
3)特点讨论
☺模拟开关Si不论接何位置,都相当于接地。由于各个 电阻两端的电压和流过的电流都不随开关的掷向而改 变,不存在对网络(芯片)中寄生电容的充、放电现 象,因而工作速度和转换精度都有所提高。 ☺由于只使用两种阻值的电阻,因此电阻的精度容易保 证,芯片制造简单。 无论是权电阻网络DAC还是倒T形电阻网络DAC,模 拟开关总存在一定的导通电阻和导通压降,而且在实 际芯片中,每个开关的情况又不完全相同,所以它们 的存在无疑会引起转换误差,影响转换精度。 思考:引入恒流源电路,消除电阻分压现象。
数 字 寄 存 器
VREF
S3 I3 R
S2 I2 2R
S1 I1
S0 22R I0 23R
iF RF
Σ

vO
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2)工作原理
运算放大器的 Σ 点是虚地,该点电位总是近似为零。对 于输入二进制数中的任意一位Di 有:
若 D i = 0,流过该位权电阻的电 流为 I i = 0; VREF 若 D i = 1,流过该位权电阻的电 流为 I i = n −1−i 。 2 R
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