Rys. 10.21. Idealizowana charakterystyka przejściowa przykładowego 4-bitowego przetwornika c/a
10.22. Jaką charakterystykę przejściową mają przetworniki a/c?
Na rysunku 10.22 przedstawiono idealizowaną charakterystykę przetwarzania (przejściową) 3-bitowego (przykładowego) przetwornika a/c. Liczba poziomów kwantowania (kroków kwantowania) jest równa 23 — 8, a krok kwantowania Q — J7FS/8. Jedno słowo kodowe reprezentuje wszystkie wartości napięcia z danego, odpowiadającego mu przedziału kwantowania. Z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym jest nierozłącznie związany tzw. błąd kwantowania, który określa różnicę między rzeczywistą wartością napięcia a wartością wynikającą z procesu kwantowania. Przy przesunięciu charakterystyki przejściowej przetwornika a/c o wartość Qj2 uzyskuje się zmiany błędu kwantowania w przedziale od — Qj2 do +Qj2 (rys. 10.22b). Oczywiście błąd kwantowania będzie tym mniejszy, im większą rozdzielczość ma przetwornik a/c.
Przetworniki c/a i a/c są obecnie wytwarzane w postaci układów scalonych monolitycznych i hybrydowych, o długości słowa od 6 do 28 bitów (te ostatnie np. w precyzyjnych woltomierzach). Szybkość oraz dokładność obu rodzajów przetworników zależy przede wszystkim od zastosowanej metody przetwarzania.
352