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  • 什么是DAC?

    2021-05-06 10:49:32
       ...DAC高速线缆两端的光器件看似与光模块没有差别,但其实它并不真正的光模块,因为它没有光学激光器且不带有电子元件,只能传输电信号,无法传输光信号。正因如此,DAC高速线

            DAC (即Direct Attach Cable直接连接电缆)高速线缆:固定长度、两端带有固定接头的线缆组件,不可更换接口,模块接头和铜缆不能分离。
            DAC高速线缆两端的光器件看似与光模块没有差别,但其实它并不是真正的光模块,因为它没有光学激光器且不带有电子元件,只能传输电信号,无法传输光信号。正因如此,DAC高速线缆比光模块更为便宜,在短距离的应用中能大大节省成本和功耗,是一种低成本、高效益的通信解决方案。

    DAC高速线缆的优势:
    ①高性能:适用于数据中心的短距离布线,使用范围广;
    ②节能环保:高速线缆的内部材料是铜,铜的自然散热效果好,节约能源;
    ③低功耗:无源线缆的耗电量为0,有源光缆的耗电量通常在440mW;
    ④低成本:铜缆价格相比光纤的价格要低。

    DAC高速线缆的劣势:
    ①传输距离短、重量大、体积大、难以管理;
    ②容易受到电磁干扰的影响,会出现不良响应、退化等问题
    在这里插入图片描述

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  • 相反,DAC是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。  简而言之,DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。在传统的信号处理理论中,...
  • DAC 意思分布式自治公司,Distributed Autonomous Corporation。 KYC 意思了解你的客户,Know your customer。 KYC金融机构、交易所等企业必须进行的一项操作规则,客户需要填写各种详细资料,包括姓名、...

    DAO 意思是分布式自治组织,Decentralized Autonomous Organization。

    DAC 意思是分布式自治公司,Distributed Autonomous Corporation。

    KYC 意思是了解你的客户,Know your customer。

    KYC是金融机构、交易所等企业必须进行的一项操作规则,客户需要填写各种详细资料,包括姓名、性别、电话、证件号码、相貌特征、职业职位等。由于区块链拥有匿名性的特征,那么为了防止出现诈骗、洗钱等违法行为,很多国家地区的监管部门就要求在进行区块链项目的融资众筹、或者在通证交易所开展交易活动时候,用户必须先进行KYC操作,KYC已经成为一个人人必须遵守执行的规则。

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  • 尽管倒T型电阻网络D/A转换器具有较高的转换速度,但由于电路中存在模拟开关电压降,当流过各支路的电流稍有变化时,就会产生转换误差。为进一步提高D/A转换器的精度,可采用权电流型D/A转换器。
  • 什么是乘法DAC

    2020-05-12 11:34:43
    01引言 在博文 DAC8830可以当做电位器来使用吗? 中给出了使用DAC8830完成参考电压信号VrefV_{ref}Vref​和DAC的输入转换数据NcodeN_{code}Ncode...乘法DAC(MDACs)输出的(电流)信号给定的参考电压VrefV_{ref}Vref

    01引言

    在博文 DAC8830可以当做电位器来使用吗? 中给出了使用DAC8830完成参考电压信号VrefV_{ref}和DAC的输入转换数据NcodeN_{code}之间的乘法关系。从而可以使用DAC8830当做电位器来改变Vref信号的幅值。这类使用方式就是乘法DAC

    在网页文章 What is a multiplying DAC? 中对乘法DAC的概念进行了详细的讨论。


    02乘法DAC

    乘法DAC(MDACs)输出的(电流)信号是给定的参考电压VrefV_{ref}信号与DAC转换码NcodeN_{code}之间的乘积。ODAC=Vref×NcodeO_{DAC} = V_{ref} \times N_{code}

    所有模数转换器都需要有一个参考电压(VrefV_{ref}),一般标准的DAC要求参考电压非常稳定,这样才能够正确完成数模转换。但是对于乘法DAC(MDAC)是一个低噪声精密的DA转换器,它可以使用变化的参考电压。这在DAC通常应用于测试、测量等应用场合,它可以提供低噪声Vref×IoutV_{ref} \times I_{out}

    在下面的TI DAC8812数模转换器中一个通道的的等效电路 ,包括有电流驱动的R2RR - 2R电阻阶梯网络。通过RFBX管脚提供精密内部匹配电阻与外部电流-电压转换运放相连输出转换电压。

    ▲ 图1. TI DAC8812中一个MDAC通道的等效电路图

    ▲ 图1. TI DAC8812中一个MDAC通道的等效电路图

    通常情况下, 对于运放、模数转换器等器件 ,他们的输入、输出以及参考电压信号通常都会限制在器件的工作电源范围(0V-VCC)之内。但乘法DAC(MDAC)却可以例外,它可以使用比DAC器件工作电源(VCC)高得多的电压作为参考电压VrefV_{ref}。外部的VrefV_{ref}确定MDAC的输出电压范围,而不是工作电源Vcc。

    MDAC与普通的固定参考电压的DAC之间的另外一个主要区别就是,通常MDAC输出的电流信号,而不是电压信号。通常可以通过电流-电压转换运放来提供电压输出。

    下图给出了使用外部的运放与MDAC内部的匹配电阻组成I-V转换电路。

    ▲ 图2. MDAC外部的I-to-V转换运放,使用MDAC内部精密匹配的反馈电阻

    ▲ 图2. MDAC外部的I-to-V转换运放,使用MDAC内部精密匹配的反馈电阻

    对于MDAC来说,它的另外一个特点就是电压参考管脚的组口保持恒定,即无论VrefV_{ref}多大或者DAC输入数据怎样,VrefV_{ref}管脚的输入阻抗总是一致的。MDAC的输出阻抗则会随着转换数据而改变,输出电流保持与转换数据成比例。

    对比图1,你可以利用基尔霍夫定理和欧姆定理计算出输出电流,以及VrefV_{ref}处的等效电阻。

    请注意,MDAC的输出电阻会随着转换数据的变化而改变,这对后面进行I-V转换的运放会带来一定的问题。通过RFBX管脚使得外部的运算可以连接使用到MDAC内部匹配的电阻,为了克服输出阻抗变化带来的影响,I-V转换运放需要有很低的输入偏置电压,由此可以提高输出的线性性。这是因为运放的配置电压会由于DAC的输出阻抗变化引起输出电压的误差


    MDAC应用

    MDAC可以应用到很多领域。比如,可以将固定的电压转换成幅度可调的模拟电压信号,近而可以产生变化的波形。使用MDAC也可以对交流信号进行极性和幅值的改变。相比于普通的DAC,MDAC的精度更高。主要生产MDAC芯片的厂商包括AD,TI半导体公司。

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  • 在数据中心和互联数据高速发展的时代,DAC凭借其出色的简便性与价格优势极大地扩张其市场,在IDC市场方面更占领了极大份额。 有了有源光缆AOC为何还选择DAC
  • 基础实验——DAC(数模转换)DAC是什么DAC基础语法DAC实验所选设备实验方法示例代码 DAC(数模转换) DAC是什么 DAC(Digital-to-Analog Converter)数字模拟转换器。是ADC的翻转。我们将特定的数字信号通过 DAC...

    DAC(数模转换)

    DAC是什么

    DAC(Digital-to-Analog Converter)数字模拟转换器。是ADC的翻转。我们将特定的数字信号通过 DAC 输出。输出的形式多种,如特定电压、信号波形(正弦波、方波、三角波等),有条件的可以用示波器来观看输出。

    DAC基础语法

    两句函数就可以获得 AD 数值,没错就是这么简单

    from pyb import Pin,DAC
    
    dac=DAC(Pin('X5'))   #设置DAC输入引脚
    dac.write()           #设置输出电压,默认8位模式,参数范围0~255
    
    构造函数 说明
    pyb.DAC(port,bits=8) Port 可以是 1 或者 2,分别对应 X5 和 X6;bits(精度)可以是 8 位或者 12位。
    使用方法 说明
    DAC.noise(freq) 产生特定频率的噪声信号
    DAC.triangle(freq) 产生特定频率三角波信号
    DAC.write(value) 输出特定电压(0-3.3V)。value 的值位 0- 2^bits-1(例:8bits 那么范围就是 0-255)
    DAC.write_timed(data,freq,mode) 将 data(字节数组)的内容以特定频率输出;mode 分别是 DAC.NORMAL 或 DAC.CIRCULAR(循环模式)

    DAC实验

    所选设备

    MR开发板
    在这里插入图片描述
    OLED屏幕
    在这里插入图片描述

    实验方法

    在这里插入图片描述

    Created with Raphaël 2.2.0导入DAC,OLED模块初始DAC,OLED按键切换输出频率显示yes

    示例代码

    注意:你选的引脚要支持DAC

    #导入相关模块
    from pyb import DAC,Switch
    from machine import Pin,I2C
    from ssd1306 import SSD1306_I2C
    #初始化相关模块
    i2c = I2C(sda=Pin("X8"), scl=Pin("X6"))
    oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3c)
    sw = Switch() #定义按键对象名字为 sw
    dac = DAC(1) #定义 DAC 对象名字为 dac,输出引脚为 X5
    #定义 4 组频率值:1Hz、200Hz、500Hz、1000Hz
    freq=[200,400,600,800]
    # 定义 8 位精度下方波的值。0、255 分别对应输出 0V、3.3V。需要定义成字节数组。
    buf = bytearray(2)
    buf[0]=0
    buf[1]=255
    key_node = 0 #按键标志位
    i = 0 #用于选择频率数组
    
    # 按键和其回调函数
    
    def key():
    	global key_node
    	key_node = 1
    sw.callback(key) #当按键被按下时,执行函数 key()
    
    # OLED 初始显示
    
    while True:
    	if key_node==1: #按键被按下
    		i = i+1
    	if i == 4:
    		i = 0
    	key_node = 0 #清空按键标志位
    	 #DAC 输出指定频率
    	dac.write_timed(buf, freq[i]*len(buf), mode=DAC.CIRCULAR)
    
     #显示当前频率
    	oled.fill(0) # 清屏显示黑色背景
    	oled.text('xianyu', 0, 0) # 
    	oled.text('DAC', 0, 15) # 次行显示实验名称
    	oled.text(str(freq[i]) + 'Hz', 0, 40) # 显示当前频率
    	oled.show()
    
    
    

    显示效果
    按键调换频率

    在这里插入图片描述

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