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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 :


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