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在现代电路设计中,数字信号处理技术的发展已经为工业应用带来了巨大的便利。特别是在高频电路中,DDS(Direct Digital Synthesis)技术已被广泛使用。DDS技术可以通过数字控制相位调制器,使数字信号转换为模拟信号。在本文中,我们将介绍一种应用于DDS 14位1GSs电流舵型DAC的设计。
在高精度的数字信号处理应用中,DAC(Digital-to-Analog Converter)是必不可少的。DAC的设计涉及到很多因素,如分辨率、速度、精度和功耗等。在本设计中,我们采用了电流舵型DAC,因为它可以提供更高的速度和分辨率。
本设计的DAC采用了14位分辨率,可以达到1GSs的转换速率。对于高速DAC设计而言,关键在于如何通过降低电流误差来提高精度。在一般情况下,增加DAC分辨率可以提高精度。但是,DAC分辨率的提高也会带来更多的复杂性和更高的成本。因此,在我们的设计中,我们采用了一种基于电流舵型技术的DAC。
电流舵型DAC的核心是由电流源和导纳网络组成的,输入数字量控制电流源的输出,从而实现数字到模拟的转换。电流舵型DAC的优点是:可以通过简单的电路实现高分辨率的转换;可以提供高速转换和低功耗。
在本设计中,我们选择了电流共模反馈技术来提高DAC的精度和稳定性。通过电流共模反馈技术,我们可以抵消电源偏移和晶体管非线性的影响,从而提高DAC的线性度和精度。此外,我们还采用了双电源关断技术,减少了功耗并提高了可靠性。
在设计中,我们还考虑了一个问题:通过DAC实现变频控制信号时,频率稳定性和抖动问题。我们通过在DAC中增加一个带限低通滤波器来解决这个问题。该滤波器可以提高DAC的稳定性,减小频谱抖动,获得更好的输出品质。
上述电路经过仿真和调试后,我们成功实现了14位1GSs电流舵型DAC的设计。实验结果表明,该设计具有良好的线性度、精度和稳定性,可以满足高速数字信号处理系统的要求。此外,该设计的功耗较低,可靠性较高,可以应用于商业和工业领域。
总之,本文介绍了一种应用于DDS 14位1GSs电流舵型DAC的设计。这个设计的核心是电流舵型技术和电流共模反馈技术。通过电流共模反馈技术和带限低通滤波器,我们可以提高DAC的线性度、精度和稳定性,同时减小功耗和频谱抖动。这个设计可以应用于高速数字信号处理系统,是一个具有实际应用价值的设计。