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Resolución
- Es el número de bits que se define
- Es la diferencia en voltios que se produce a la salida del convertidor.
- Se puede expresar como el reciproco del número de escalones discretos de la salida, para el DAC el número de escalones discretos es 2n-1, donde n es el número de bits.
- Es la cantidad que cambiara V de salida a medida que cambie el valor de entrada digital de un intervalo al siguiente.
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- Linealidad: Es la desviación (error lineal) de la salida ideal, un caso especial seria el error de offset (cuando todos los bits están en cero).
- Escala completa de salida (FSO): el valor máximo analógico posible de la salida, es decir cuando se aplica el valor binario de entrada (b3, b2, b1, b0)= (1, 1, 1, 1) el valor de la salida es 5V.
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- Tensión de referencia: puede ser interna o externa, la tensión de salida es afectada por este factor además de la tensión de alimentación, el margen de temperatura y su tecnología interna.
- En teoría, la salida de un DAC será cero voltios cuando en la entrada binaria son todo ceros.
En la práctica, habrá un voltaje de salida pequeño producido por el error de balance del amplificador del DAC.
Este desplazamiento es comúnmente 0.05% FS.
Casi todos los DAC con voltaje tienen una capacidad de ajuste de balance externo que permite eliminar el desequilibrio.
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- Control: La salida digital de una computadora puede convertirse en una señal de control ajustada para ajustar la velocidad de un motor o para controlar casi cualquier variable física.
- Análisis automático: los computadores pueden ser programados para generar señales señaladas que se necesitan para analizar circuitos analógicos.
- Control de amplitud digital: Un DAC multiplicativo se puede utilizar para ajustar digitalmente la amplitud de señal una degradada.
- Una utilización normal de esta aplicación es el "control de volumen" digital, donde la salida de un
- circuito o computadora digital puede ajustar la amplitud de una señal de audio
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- Ponderación Binaria: Una forma de lograr la conversión D/A es usando un amplificador sumador.
Este método no es satisfactorio para un gran número de bits, porque se requiere mucha precisión en las resistencias sumadoras. Así para un DAC de 10 bits son necesarios 10 Resistencias con valores de R a 512R con una muy baja tolerancia para poder mantener la precisión del convertidor Este problema se resuelve con el DAC red R-2R