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CONVERTISSEURS NUMÉRIQUE / ANALOGIQUE
Cette leçon présente quelques principes de conversion numérique / analogique ainsi que les caractéristiques typiques liées à des réalisations pratiques.
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Table des matières
1. Principes de conversion
numérique / analogique 1.1. Convertisseur numérique/analogique 1.2. Le convertisseur potentiométrique 1.3.Le convertisseur à résistances pondérées 1.4.Le convertisseur à sources de courant pondérées |
2.
Réalisations pratiques 2.1. Caractéristiques générales des convertisseurs N/A 2.2. Exemple de convertisseur numérique / analogique : le DAC 800 |
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1. PRINCIPES
DE CONVERSION NUMÉRIQUE / ANALOGIQUE
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1.1. Convertisseur
Numérique/Analogique
1.2. Le convertisseur potentiométrique
1.3.Le convertisseur à résistances pondérées
1.4.Le convertisseur à sources de courant pondérées
1.1.
Convertisseur
numérique / analogique
On dispose d'un mot numérique de n bits,
que l'on voudrait "convertir" en une tension analogique, en considérant
un code binaire :
La tension de sortie est rapportée à une autre tension, dite de référence :
1.2. Le
convertisseur potentiométrique
Le principe de conversion est le suivant :
L'inconvénient de ce type de convertisseur est le grand nombre de composants. Les interrupteurs sont réalisés en technologie MOS.
1.3. Le
convertisseur à résistances pondérées
L'amplificateur opérationnel est monté
ici en sommateur pondéré par les résistances :
Ce montage est dit à commutation de tension, de manière similaire, on obtient un montage à commutation de courant.
1.4. Le convertisseur à sources de courant pondérées
Usuellement, les sources de courant de ces convertisseurs sont réalisées
au moyen de transistors bipolaires.
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2. RÉALISATIONS
PRATIQUES
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2.1. Caractéristiques générales
des convertisseurs N/A
2.2. Exemple de convertisseur
numérique / analogique : le DAC 800
2.1. Caractéristiques générales des convertisseurs n / a
* La résolution est donnée par la taille en bits du mot.
Par exemple, un convertisseur de 12 bits avec une tension de référence de 10 V présente une résolution de 2.44 mV.
* L'erreur de décalage (offset)
Décalage en Volt entre la réponse réelle et la réponse idéale.
* L'erreur de gain
Variation de gain entre le gain réel et le gain idéal.
* La non-linéarité intégrale
Ecart maximal entre la fonction de transfert réelle et idéale.
* La non-linéarité différentielle.
Ecart maximal entre un pas de quantification réel et le pas correspondant idéal.
* La non-monotonicité
Ce défaut peut prendre beaucoup d'importance dans les systèmes bouclés, où une contre-réaction doit être négative. Un convertisseur non-monotone peut causer des instabilités.
2.2. Exemple
de convertisseur numérique / analogique : le DAC 800
Extrait de la fiche technique du DAC 800 :