亚洲第五页-亚洲第成色999久久网站-亚洲第1页-亚洲大片在线观看-国产香蕉国产精品偷在线观看-国产香蕉成人综合精品视频

你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

方案對接:DAC輸出短時毛刺脈沖干擾如何解決

發布時間:2015-12-10 責任編輯:sherry

【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。
 
我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。
 
用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
  圖1
 
這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。
 
到底發生了什么?
 
在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。
 
這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。
 
圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
  圖2
 
單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。
 
在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。
 
短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。
 
單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。
 
R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
  圖3
 
具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾
 
  圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。
 
為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。
 
有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。
 
圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
  圖4
 
在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
  圖5
 
在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。
 
在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。
 
此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。
 
代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。
 
這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。
 
檢查真實DAC運行狀態
 
現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。
 
在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
  圖6
 
R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能
 
毛刺脈沖消失了
 
如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)
【導讀】在DAC基礎知識:靜態技術規格中,我們探討了靜態技術規格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著顯著的不同。  我們可以在DAC以工作采樣率運行時觀察到其動態不是線性。造成動態非線性的原因很多,但是影響最大的是短時毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時間和采樣抖動。  用戶可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時觀察短時毛刺脈沖干擾。圖1顯示的是一個16位R-2R DAC,DAC8881上的此類現象。    圖1  這個16位DAC (R-2R) 輸出顯示了7FFFh – 8000h代碼變化時的短時毛刺脈沖干擾的特性。  到底發生了什么?  在理想情況下,DAC的輸出按照預期的方向從一個電壓值移動到下一個電壓值。但實際情況中,DAC電路在某些代碼到代碼轉換的過程中具有下沖或過沖特性。  這一特性在每一次代碼到代碼轉換時都不一致。某些轉換中產生的下沖或過沖特性會比其它轉換更加明顯。而短時毛刺脈沖干擾技術規格量化的就是這些特性。DAC短時毛刺脈沖干擾會瞬時輸出錯誤電壓來干擾閉環系統。  圖2顯示的是具有單突短時毛刺脈沖干擾的DAC的示例。一個電阻串DAC產生的通常就是這種類型的短時毛刺脈沖干擾。    圖2  單突DAC輸出短時毛刺脈沖干擾特性。  在圖2中,代碼轉換的位置是從7FFFh到8000h。如果你將這些數變換為二進制形式,需要注意的是這兩個十六進制代碼的每個位或者從1變換為0,或者從0變換為1。  短時毛刺脈沖干擾技術規格量化了這個毛刺脈沖現象所具有的能量,能量單位為納伏秒,即nV-sec (GI)。這個短時毛刺脈沖干擾的數量等于曲線下面積的大小。  單突短時毛刺脈沖干擾是由DAC內部開關的不同步造成的。那是什么引起了這一DAC現象呢?原因就是內部DAC開關的同步不總是那么精確。由于集成開關電容充電或放電,你能在DAC的輸出上看到這些電荷交換。  R-2R DAC產生兩個區域的短時毛刺脈沖干擾錯誤(圖3)。由于出現了雙脈沖誤差,從負短時毛刺脈沖干擾 (G1) 中減去正短時毛刺脈沖干擾 (G2) 來產生最終的短時毛刺脈沖干擾技術規格。    圖3  具有R-2R內部結構的DAC表現出雙突短時毛刺脈沖干擾    圖3中的代碼轉換仍然是從7FFFh至8000h。  為了理解DAC短時毛刺脈沖干擾的源頭,我們必須首先定義主進位轉換。在主進位轉換點上,最高有效位 (MSB)從低變高時, 較低的位從高變為低,反之亦然。其中一個此類代碼變換示例就是0111b變為1000b,或者是從1000 000b變為0111 1111b的更加明顯的變化。  有些人也許會認為這一現象在DAC的輸出表現出巨大的電壓變化時出現。實際上,這并不是每個DAC編碼機制都會出現的情況。更多細節請見參考文獻1。  圖4和圖5顯示了這種類型的毛刺脈沖對一個8位DAC的影響。對于DAC用戶來說,這一現象在單個最低有效位 (LSB) 步長時出現,或者在一個5V、8位系統中,在19.5mV步長時出現。    圖4  在這個8位DAC配置中,此內部開關有7個R-2R引腳被接至VREF,有1個R-2R引腳接地。    圖5  在這個DAC配置中,此內部開關有1個R-2R引腳被接至VREF,有7個R-2R引腳接地。  在DAC載入代碼時,會有兩個區域產生輸出毛刺脈沖:同時觸發多個開關的開關同步和開關電荷轉移。  此電阻串DAC具有一個單開關拓撲。一個電阻串DAC抽頭連接到巨大電阻串的不同點。開關網絡不需要主進位上的多個轉換,因此,產生毛刺脈沖的可能進性較低。開關電荷將會產生一個較小的毛刺脈沖,但是與R-2R結構DAC產生的毛刺脈沖相比就顯得微不足道了。  代碼轉換期間,R-2R DAC具有多個同時開關切換。任何同步的缺失都導致短時間的開關全為高電平或全為低電平,從而使得DAC的電壓輸出遷移至電壓軌。然后這些開關恢復,在相反的方向上產生一個單突短時毛刺脈沖干擾。然后輸出穩定。  這些毛刺脈沖的電壓位置是完全可預計的。在使用R-2R DAC時,最糟糕的情況是毛刺脈沖誤差出現在所有數字位切換,同時仍然用小電壓變化進行轉換時。在這種情況下,用主進位轉換進行DAC代碼變化;從代碼1000…變換為0111…。  檢查真實DAC運行狀態  現在,我們已經定義了針對短時毛刺脈沖干擾誤差的備選代碼轉換,我們可以仔細觀察一下16位DAC8881(R-2R DAC) 和16位DAC8562(電阻串DAC)的R-2R和電阻串DAC短時毛刺脈沖干擾。  在圖6中,DAC8881的短時毛刺脈沖干擾為37.7 nV-sec,而DAC8562的短時毛刺脈沖干擾為0.1 nV-sec。在這兩張圖中,x軸的刻度為500ns/div,而y軸的刻度為50mV/div。    圖6  R-2R和電阻串短時毛刺脈沖干擾性能  毛刺脈沖消失了  如果存在DAC短時毛刺脈沖干擾問題,用戶可以使用外部組件來減小毛刺脈沖幅度(圖7a),或者完全消除短時毛刺脈沖干擾能量(圖7b。)  圖7  用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。  DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。  第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。  結論  短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
圖7
 
用一階低通濾波器 (a) 或采樣/保持解決方案 (b) 來減少短時毛刺脈沖干擾誤差。
 
DAC之后的RC濾波器可減少毛刺脈沖幅度(圖7a)。短時毛刺脈沖干擾周期決定了適當的RC比。RC濾波器3dB的頻率比短時毛刺脈沖干擾頻率提前十倍頻。在選擇組件時需要確保電阻器的電阻值較低,否則的它將會與電阻負載一起產生一個壓降。由于毛刺脈沖能量從不會丟失,執行單極低通濾波器的代價就是在穩定時間加長的同時誤差被分布在更長的時間段內。
 
第二種方法是使用一個采樣/保持電容器和放大器(圖7b)。外部開關和放大器消除了 DAC內部開關產生的毛刺脈沖,從而獲得較小的采樣/保持 (S/H) 開關瞬態。在這個設計中,開關在DAC的整個主進位轉換期間保持打開狀態。一旦轉換完成,開關關閉,從而在CH采樣電容器上設定新輸出電壓。當DAC準備升級其輸出時,此電容器在外部開關打開時繼續保持新電壓。這個解決方案成本較高,也會占據更多的板級空間,但能夠在不增加穩定時間的情況下減少/消除毛刺脈沖。
 
結論
 
短時毛刺脈沖干擾是一個非常重要的動態非線性的DAC特性,你將會在器件以工作采樣率運行時遇到這個問題。但是,這只是冰山一角。影響高速電路的其它因素還有轉換率和穩定時間。請隨時關注下一篇與這一主題相關的文章。
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

主站蜘蛛池模板: 北条麻妃一区二区三区av | 97久久国产亚洲精品超碰热 | 台湾swag在线播放 | 少妇翘臀亚洲精品av图片 | 国产精品熟妇一区二区三区四区 | 学生调教贱奴丨vk | 性――交――性――乱睡觉 | 亚洲熟妇av综合网 | 亚洲熟女综合色一区二区三区 | 国产乱子轮xxx农村 永久免费的av在线电影网无码 | 一区二区三区欧美在线观看 | 992tv又爽又黄的免费视频 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 中文字幕一区二区三区有限公司 | 国产黄大片在线观看画质优化 | 精品综合久久88少妇激情 | 一本大道东京热无码一区 | 日韩在线1| 成人高潮片免费软件69视频 | 一及黄色大片 | 日本少妇全身按摩做爰5 | 亚洲人成网址 | 亚洲精品入口 | 日本综合久久 | 国产调教av | 综合在线播放 | 在线黄色大片 | 暴力强奷在线播放无码 | 国产va免费精品高清在线观看 | 亚洲第3页 | 久久久日韩精品一区二区三区 | 少妇精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕乱码在线播放 | 双性受爽到不停的喷水bl | 精品久久久久久亚洲精品 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 国产乱了真实在线观看 | 性少妇xxxxx| 成人污污视频 | 黄色无遮挡网站 | 51久久成人国产精品 | 国产第一页浮力影院入口 | 国产伦孑沙发午休精品 | 内谢老女人视频在线观看 | 国产成人精品日本亚洲i8 | 日本中文字幕免费观看 | 精品乱码久久久久久中文字幕 | 欧美日韩影院 | 麻豆爱爱视频 | 成人第一页 | 亚洲欧美日韩激情 | 日韩美女一区二区三区 | 国产明星精品一区二区刘亦菲 | 午夜av网站 | 牛牛在线视频 | 福利视频网址 | 少妇私密会所按摩到高潮呻吟 | 久久精品成人免费观看 | 亚洲伦理在线播放 | 97sesecom| 中文字幕免费观看视频 | 日韩精品一区二 | 中文字幕第1页第69 中文字幕第22页 | 日韩精品一区二区三区中文 | 日本乱码视频 | 正在播放adn156松下纱荣子 | 国产日产精品久久快鸭的功能介绍 | 精品美女久久久久 | 中文字幕av一区中文字幕天堂 | 久久亚洲国产精品五月天婷 | 国产精品日韩av在线播放 | 国产高清免费看 | 色综合久久中文综合网 | 狠狠网站 | 老子影院午夜精品无码 | 国语自产偷拍精品视频 | 丰满大乳国产精品 | 亚洲一区二区三区三州 | 亚洲精品一区二区在线观看 | a级片中文字幕 | 日本视频www色 | 99九九久久 | 日韩欧美中文字幕公布 | 午夜激情一区二区 | 国产在线视欧美亚综合 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 天天久久综合 | 国产内射合集颜射 | www.久久久久久久久 | 国产亚洲精品成人aa片新蒲金 | 激情小说av | 亚洲国产精品久久久久久久久久 | 午夜寂寞少妇aaa片毛片 | 久久一二三四区 | 免费看黄色av | 涩涩鲁亚洲精品一区二区 | 国产女主播户外勾搭野战 | 亚洲欧美成人一区二区三区 | 国产真实乱免费高清视频 | 天天摸日日摸狠狠添 | 国产免费黄色大片 | 亚洲国产免费av | 日日橹狠狠爱欧美二区免费 | 国产资源久久 | 99精品久久精品一区二区 | 国产九色在线播放九色 | 另类av小说 | 好男人社区在线www 国精产品一品二品国在线 激性欧美激情在线 | 亚洲色图14p| 亚洲国产精品丝袜国产自在线 | 在线观看色网站 | 日本丰满熟妇bbxbbxhd | 免费看片免费播放国产 | 麻豆精品久久久 | 欧美亚洲欧美 | 与子敌伦刺激对白播放 | www.日批| 国产一区日韩二区欧美三区 | 国产男女无套免费网站 | 中文字幕在线免费观看视频 | 最新欧美大片 | 伊人精品久久久大香线蕉 | 日韩影视一区 | av在线免费观看网址 | 国产偷窥女洗浴在线观看 | 青草视频在线观看视频 | 亚洲成人精品视频 | 免费欧美一区 | 国模张文静啪啪私拍150p | 在线一区视频 | 日本涩涩网站 | 日韩av在线免费观看 | 久久久久久久久久久免费精品 | 日韩国产亚洲欧美 | 四面虎影最新播放网址 | 午夜黄色av | 日本久久久久久科技有限公司 | 三级亚洲 | 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 91久久精品国产91久久性色tv | 麻豆av一区二区 | 第九色区av天堂 | 台湾性dvd性色av | 国产精品ww | 伊人伊成久久人综合网站 | hd日本xxxx | 欧美性潮喷xxxxx免费视频看 | 国产成年无码久久久久下载 | 18禁真人抽搐一进一出动态图 | 在线观看的毛片 | 日韩高清一级 | 一级久久久久 | 黄网站欧美内射 | 欧美性性性性性色大片免费的 | 欧美午夜一区二区福利视频 | 国产麻花豆剧传媒精品mv在线 | 黄色网址在线免费看 | 引诱漂亮新婚少妇 | 在线精品亚洲一区二区佐佐木明希 | 99re这里只有精品在线观看 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 伊人伊人网 | 玩弄放荡人妻少妇系列视频 | 松岛枫av在线一区二区 | 丁香花小说手机在线观看免费 | 日本内谢少妇xxxxx8老少交 | 亚洲国产成人005 | 99re6这里只有精品视频在线观看 | 欧美午夜理伦三级在线观看吃奶汁 | www91视频聊天com | 顶级毛茸茸aaahd极品 | 日韩天堂av | 无码视频一区二区三区在线观看 | 亚洲一区二区无码偷拍 | 日日摸天天做天天添天天欢 | 片毛片| 日本理论片在线 | 久久久精品免费 | 欧美13一14娇小xxxx | 精品久久久噜噜噜久久久 | 羞羞答答国产xxdd亚洲精品 | 中文字幕av一区 | 国产一区二区三四区 | 啪啪综合 | 吃奶呻吟打开双腿做受动态图 | 无码人妻精品一区二区三区下载 | 成人av网站在线观看 | 免费黄色日本 | 黄a网站| 乱子伦一区 | 中文字幕免费高清网站 | 久久久久久九九九九 | 欧美激情区 | 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 亚洲性久久久影院 | 日产精致一致六区麻豆 | 国产精品精华液网站 | 国内精品自产拍在线观看 | 99久久精品国产91久久久 | 一a一片一级一片啪啪 | 大地资源中文第三页 | 免费看黄色一级视频 | 人妻巨大乳一二三区 | 超薄丝袜足j好爽在线 | 丁香五香天堂综合小说 | 国内一区二区三区 | 日本a级片在线播放 | 四虎精品成人免费网站 | 麻豆专区一区二区三区四区五区 | 国产三级精品三级在专区 | 蜜桃成人无码区免费视频网站 | 欧美一级性片 | 国产精品一区不卡 | 国产精品1区 | 毛片黄片免费看 | 国产精品久久高潮呻吟粉嫩av | 女人喂男人奶水做爰视频 | 国产性在线 | 久久亚洲精品ab无码播放 | 亚洲一区二区蜜桃 | 国产精品对白刺激久久久 | 亚洲一区二区在线视频观看 | av中文字幕在线播放 | 深夜视频在线 | 免费三级大片 | 国内精品久久久久影院一蜜桃 | 69精品久久久 | 久久a久久 | 国产黄色影视 | 老司机成人网 | 涩涩综合| 亚洲国产精品无码一区二区三区 | 免费v片在线观看 | 欧美在线激情 | 国产精品视频久久久久 | 99视频久| 国内精品伊人久久久久av | 丁香花开心四播房麻豆 | 日日碰狠狠添天天爽超碰97 | 综合无码一区二区三区 | 蜜桃久久一区二区三区 | 欧美刺激性大交 | 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 男女精品久久 | 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 欧美青草视频 | 欧美一级高潮片 | 国内自拍第一页 | 亚洲少妇毛片 | 国产裸体写真av一区二区 | 26uuu另类亚洲欧美日本 | 浪潮av激情高潮国产精品 | 成人精品一区二区三区网站 | 成人午夜一区二区 | 日本高清裸体私密写真集 | 综合久久国产九一剧情麻豆 | 亚洲精品成人无码中文毛片不卡 | 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 在线国产片 | 啪啪免费 | 国产在线免费 | 午夜久久久久久久久久久 | 久久不卡免费视频 | 日韩午夜一区二区在线精品三级伦理 | 综合精品 | 久色免费视频 | 婷婷开心激情综合五月天 | 久久精品国产一区二区三区 | 日韩中文一区二区 | 国产无人区卡一卡二卡三网站 | 91精彩视频在线观看 | 日批免费看| 亚洲专区路线二 | 香蕉日日 | 国产91在线播放 | 亚洲国产精品日本无码网站 | 国产av一区二区三区最新精品 | 人与野鲁毛片在线视频 | 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 欧美成在线视频 | 亚洲一二三在线 | 白丝乳交内射一二三区 | 日本国产一区二区三区在线观看 | 全黄毛片 | 亚洲精品国产摄像头 | 粗大黑人巨精大战欧美成人 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 欧美性天天 | av永久免费 | 色婷婷久久久久swag精品 | 国产在线毛片 | 中文字幕35页 | 亚洲大尺度无码无码专线一区 | 中文字幕人成人乱码亚洲电影 | 久久精品国产精品亚洲红杏 | 色一情一狱一爱一乱 | 日韩激情视频网站 | av片在线看免费高清网站 | 久久久久亚洲精品男人的天堂 | 青青草这里只有精品 | 免费av网站在线看 | 久久精品一二三区白丝高潮 | 中国东北少妇bbb真爽 | 国产国语性生话播放 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 欧美性xxxx图片 | 成人3d动漫一区二区三区91 | 乱精品一区字幕二区 | tushy欧美激情在线观看 | 久草女人| 国产网红无码精品视频 | 好吊妞视频988gao免费软件 | 日韩一区二区三区免费视频 | 无套内谢大学处破女福利 | 欧美 丝袜 自拍 制服 另类 | 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 国产无套粉嫩白浆内谢在a 国产无套粉嫩白浆内谢在线 | 久久亚洲色www成人 av免费网站在线观看 | 自拍偷拍日韩精品 | 激情欧美一区二区 | 日本亲子乱子伦xxxx | 美国av一区二区 | 全部免费毛片在线播放 | 午夜亚洲www湿好爽 2018天天拍拍天天爽视频 | 高h全肉老汉嫩草文 | 噼里啪啦动漫高清在线观看 | 无码中文av有码中文av | 午夜无码免费福利视频网址 | 日日碰狠狠躁久久躁综合小说 | 婷婷影院在线 | 男女插孔视频 | 亚洲黑人精品一区在线观看 | 涩涩屋导航福利av导航 | 色综合久久网 | 午夜剧场成人 | 日韩欧美国产精品 | 又黄又爽又高潮免费毛片 | 美女看片 | 欧美一区高清 | 911爱豆传媒国产 | 日日躁夜夜躁狠狠久久av | 夜夜草网 | 777米奇影院狠狠色 一日本道a高清免费播放 | 欧洲老妇做爰xxxⅹ性视频 | 国产在线观看中文字幕 | 一本色道久久88—综合亚洲精品 | 377p粉嫩大胆色噜噜噜 | 无码国产色欲xxxxx视频 | 毛片aaaaaa | 91亚洲国产成人精品一区 | 一本加勒比hezyo无码专区 | 国产精品成人一区二区三区视频 | av男女 | 国产福利视频一区二区 | 亚洲高清色图 | 肥嫩水蜜桃av亚洲一区 | 国产舌乚八伦偷品w中 | 成年美女黄网色视频免费4399 | 亚洲精品国产精品99久久 | 精品在线播放视频 | 国产精品无码久久综合 | 日韩小视频网站 | 3d动漫精品啪啪一区二区 | 欧美视频一 | 天天艹日日干 | 特级西西444www大精品视频 | 岛国av一区 | 日韩av片在线免费观看 | 日本狂喷奶水在线播放212 | 日日摸日日碰夜夜爽亚洲精品蜜乳 | 国产99视频在线 | 成人国产精品秘片多多 | 亚洲第一视频在线观看 | 丰满少妇夜夜爽爽高潮水网站 | 九九九精品视频 | 伊人av综合网 | 国产精品户外野外 | 妺妺窝人体色www婷婷 | 乱码精品国产成人观看免费 | 欧美不卡在线视频 | 亚洲性bbbbbbbbbbbb | 国产成人久久 | 影音先锋久久久久av综合网成人 | 毛片在线免费观看视频 | 欧美爱爱网站 | 亚洲精品国产一区二区在线观看 | 国产经典盗摄91区x99av | 在线观看免费av网址 | 无码人妻精品一区二区蜜桃色欲 | 久热免费视频 | 九九精品免费 | 亚洲日韩aⅴ在线视频 | 亚洲另类伦春色综合图片 | 泰剧19禁啪啪无遮挡 | 国产黄色激情视频 | 欧美大肚乱孕交hd孕妇 | 免费看三级黄色片 | 日韩黄色在线观看 | 成人国产精品入口 | 久草福利资源在线观看 | 在线一区不卡 | xxx国产精品视频 | 亚洲欧洲日产国码二区 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 国产永久视频 | 国产精品美女久久久久图片 | 台湾佬亚洲 | 男人放进女人阳道动态图 | 这里只有久久精品 | 在线观看国产午夜福利片 | 午夜性刺激免费看视频 | 国产视频污 | 日一日干一干 | 日本一区二区免费在线观看 | 日本二区三区视频 | 免费精品久久久久久久一区二区 | 亚洲欧美成人在线 | av手机版 | 成人啪啪免费网站 | 全部免费播放在线毛片 | 久久这里都是精品 | 久久久久久国产精品美女 | 噜噜噜在线观看免费视频日本 | 国产精品国产三级国产密月 | 成人免费毛片明星色大师 | 久久国产精品久久w女人spa | av噜噜在线 | 亚洲一本在线观看 | 国产精品日本一区二区在线播放 | 国产亚洲欧洲 | 国产精品一二三区在线观看 | 成人看的羞羞视频免费观看 | 爱情岛论坛亚洲品质自拍网址大全 | 91丨国产 | 毛片黄片免费看 | 国产全肉乱妇杂乱 | 欧美久久精品一级黑人c片 欧美久久久 | 中文字幕人妻无码视频 | 亚洲一级片在线观看 | www.亚洲黄色 | 天天天天射 | 丝袜五月天| 国产亚洲人成a在线v网站 | 伊人成年网 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 国产人妻精品午夜福利免费 | 国产91美女视频 | 国产男人搡女人免费视频 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 午夜精品一区二区三区三上悠亚 | 放荡的少妇2欧美版 | 国产午夜精品理论片a级探花 | 91禁在线动漫 | 一二三四日本中文在线 | 日韩欧美在线观看一区二区三区 | 欧美激情网站 | 久久www香蕉免费人成 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 日韩欧美一区在线观看 | 中文字幕乱码日本亚洲一区二区 | 欧美成人一级 | a片免费视频在线观看 | 免费专区丝袜调教视频 | 国产成人无码综合亚洲日韩 | 国产在线xx | 国产乱人伦app精品久久 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 天天草比 | 一级性感毛片 | 亚洲综合性网 | 国产成人精品微拍视频网址 | 在线观看欧美一区二区 | 三级毛片网站 | 国产精品免费vv欧美成人a | 最新精品国偷自产在线 | 欧美一区二区日韩 | 92久久精品一区二区 | 无码人妻丰满熟妇a片护士 日本欧美大码a在线观看 | 国产第四页| 色综合天天天天做夜夜夜夜做 | 夜夜揉揉日日人人 | 亚洲丁香五月天缴情综合 | 奇米影视7777久久精品人人爽 | 伦人伦xxx国语对白 伦为伦xxxx国语对白 | 鲁一鲁一鲁一鲁一澡 | 91网址在线播放 | 91视频蝌蚪| 女同啪啪免费网站www | 隔壁老王国产在线精品 | 婷婷伊人综合亚洲综合网 | 天海翼av在线播放 | 天堂资源在线播放 | 欧美亚洲国产成人一区二区三区 | 国产免费一区二区三区四在线播放 | 青青草视频在线观看 | 欧美福利视频在线观看 | 色噜噜狠狠成人中文 | 久久久久av综合网成人 | 国产福利视频一区二区 | 欧美日韩在线成人 | 日韩精品乱码av一区二区 | 欧美bbw精品一区二区三区 | 所有明星裸露影片合集在线播放 | 催眠肉高h喷汁呻吟np | 狠狠干夜夜骑 | av在线浏览 | 噜噜噜av | 久久不见久久见免费影院国语 | 欧美日韩在线中文字幕 | 另类图片亚洲色图 | 久久精彩免费视频 | 殴美一级片 | 国产高清一区二区三区四区 | 国产激情视频网站 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 视频在线一区 | 成人18夜夜网深夜福利网 | 99热这里只有精品8 99热这里只有精品在线观看 | 日韩欧美中文字幕一区二区 | 黄瓜视频在线免费观看 | 久久久久久久久99 | 再深点灬舒服灬大了添片在线 | 色爱精品视频一区二区 | 欧美s码亚洲码精品m码 | 在线播放黄色av | xxddcc羞羞答答网址. | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 毛片资源 | 亚洲熟女综合一区二区三区 | 在线观看第一页 | 日本黄色美女网站 | 自拍偷在线精品自拍偷99 | 国产妇女馒头高清泬20p多 | 五月天婷婷导航 | 人成在线观看 | 亚洲成人精品久久 | 久久久av波多野一区二区 | 欧美a v在线播放 | 日本精品人妻无码免费大全 | 欧美人与禽zozzo禽性配 | 中文字幕人妻无码视频 | 欧美性做爰猛烈叫床潮 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 国产精品久久久久久久妇 | 中文字幕一区二区三区四区久久 | 色在线播放 | 亚洲精品69| 亚洲永久精品ww.7491进入 | 男人的天堂一区 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 国色天香网www在线观看 | 99这里有精品视频 | 好吊妞人成视频在线观看27du | 国产无套粉嫩白浆内的人物介绍 | 成人国产免费 | 在线观看成人小视频 | 草草夜色精品国产噜噜竹菊 | 99精品国产丝袜在线拍国语 | 免费视频国产在线观看 | 国内自拍视频一区二区三区 | 婷婷国产在线 | 张柏芝54张无删码艳照在线播放 | 成人日韩av | 亚洲第一页色 | 国产精品亚洲αv天堂无码 久久精品a一国产成人免费网站 | 久久www免费人成人片 | 国产精品女同一区二区 | 91视频社区 | 视频精品久久 | 免费在线观看a级片 | av影院在线 | 国产毛片精品 | 亚洲阿v天堂在线 | 久久成人精品 | 18女人毛片 | 国产无遮挡又黄又爽免费视频 | 国产黄a三级三级看三级 | 香蕉视频在线免费播放 | 天天天av | 久久久一区二区三区四区 | 欧美片网站免费 | 97综合| 欧美a级在线免费观看 | 亚洲怡春院 | 99久久99 | 精品国产一区二区三区色欲 | 日本午夜一级 | 中文天堂资源在线 | 免费特黄视频 | 中文字幕av一区 | 亚洲国产精品第一区二区 | 国内免费自拍视频 | 91中文字幕永久在线 | 九色porny视频 | 午夜成人影视 | 婷综合| 六月婷婷综合 | 特级毛片网站 | 天天干夜干 | 无遮无挡三级动态图 | 丰满少妇大力进入av亚洲葵司 | 50路60路老熟妇啪啪 | 国产女人被狂躁到高潮小说 | 欧美日韩在线免费观看 | 中文字幕国产一区二区 | 91精品国产综合久久婷婷香 | 我的好妈妈在线观看 | 青青草一区二区三区 | 亚洲综合无码一区二区三区 | 国产精品天天av精麻传媒 | 天堂8中文在线最新版在线 拍真实国产伦偷精品 | 日本aaaaa高潮免费 | 各种少妇正面着bbw撒尿视频 | 围产精品久久久久久久 | 成人在线小视频 |