DAC সার্কিট। ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী: প্রকার, শ্রেণীবিভাগ, অপারেশনের নীতি, উদ্দেশ্য

সুচিপত্র:

DAC সার্কিট। ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী: প্রকার, শ্রেণীবিভাগ, অপারেশনের নীতি, উদ্দেশ্য
DAC সার্কিট। ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী: প্রকার, শ্রেণীবিভাগ, অপারেশনের নীতি, উদ্দেশ্য
Anonim

ইলেকট্রনিক্সে, DAC সার্কিট হল এক ধরনের সিস্টেম। তিনিই ডিজিটাল সিগন্যালকে এনালগে রূপান্তর করেন।

বেশ কিছু DAC সার্কিট আছে। একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ততা রেজোলিউশন, সর্বোচ্চ নমুনা হার এবং অন্যান্য সহ গুণমানের মেট্রিক্স দ্বারা নির্ধারিত হয়৷

ডিজিটাল-থেকে-অ্যানালগ রূপান্তর সিগন্যাল প্রেরণকে অবনমিত করতে পারে, তাই এমন একটি যন্ত্র খুঁজে বের করা প্রয়োজন যাতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ত্রুটি রয়েছে৷

আবেদন

DAC সাধারণত মিউজিক প্লেয়ারে ব্যবহৃত হয় তথ্যের সংখ্যাসূচক স্ট্রীমকে এনালগ অডিও সিগন্যালে রূপান্তর করতে। এগুলি টেলিভিশন এবং মোবাইল ফোনে ভিডিও ডেটাকে ভিডিও সিগন্যালে রূপান্তর করতে ব্যবহার করা হয়, যা একরঙা বা বহু রঙের ছবি প্রদর্শনের জন্য স্ক্রিন ড্রাইভারের সাথে সংযুক্ত থাকে৷

এটি এই দুটি অ্যাপ্লিকেশন যা ঘনত্ব এবং পিক্সেল গণনার মধ্যে সমঝোতার বিপরীত প্রান্তে DAC সার্কিট ব্যবহার করে। অডিও হল উচ্চ রেজোলিউশন সহ একটি নিম্ন কম্পাঙ্কের প্রকার এবং ভিডিও হল নিম্ন থেকে মাঝারি চিত্র সহ একটি উচ্চ কম্পাঙ্কের বৈকল্পিক৷

জটিলতার কারণে এবং সাবধানে মিলে যাওয়া উপাদানগুলির প্রয়োজনের কারণে, সর্বাধিক বিশেষায়িত DAC গুলিকে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) হিসাবে প্রয়োগ করা হয়৷ বিচ্ছিন্ন লিঙ্কগুলি সাধারণত অত্যন্ত দ্রুত, কম-রেজোলিউশন, পাওয়ার-সেভিং ধরনের যা সামরিক রাডার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত উচ্চ গতির পরীক্ষার সরঞ্জাম, বিশেষ করে স্যাম্পলিং অসিলোস্কোপ, এছাড়াও পৃথক DAC ব্যবহার করতে পারে৷

ওভারভিউ

প্রচলিত আনফিল্টারড ড্যাকের আধা-ধ্রুবক আউটপুট প্রায় যেকোনো ডিভাইসে তৈরি করা হয় এবং ডিজাইনের প্রাথমিক চিত্র বা চূড়ান্ত ব্যান্ডউইথ পিচ প্রতিক্রিয়াকে একটানা বক্ররেখায় মসৃণ করে।

প্রশ্নের উত্তর: "DAC কী?", এটি লক্ষণীয় যে এই উপাদানটি সসীম নির্ভুলতার একটি বিমূর্ত সংখ্যাকে (সাধারণত একটি বাইনারি ফিক্সড-পয়েন্ট ডিজিট) একটি ভৌত মান (উদাহরণস্বরূপ, ভোল্টেজ বা চাপ)। বিশেষ করে, D/A রূপান্তর প্রায়শই টাইম সিরিজ ডেটাকে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল শারীরিক সংকেতে পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।

আদর্শ DAC বিমূর্ত অঙ্কগুলিকে ডালের ধারণাগত ট্রেনে রূপান্তরিত করে, যেগুলি পরে একটি পুনর্গঠন ফিল্টার দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়, ডালের মধ্যে ডেটা পূরণ করার জন্য কিছু ধরণের ইন্টারপোলেশন ব্যবহার করে। সাধারণএকটি ব্যবহারিক ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী সংখ্যাগুলিকে একটি টুকরো টুকরো ধ্রুবক ফাংশনে পরিবর্তন করে আয়তক্ষেত্রাকার প্যাটার্নগুলির একটি ক্রম দ্বারা গঠিত যা জিরোথ ক্রম ধরে তৈরি করা হয়। এছাড়াও, প্রশ্নের উত্তর, "একটি DAC কি?" এটি অন্যান্য পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করার মতো (উদাহরণস্বরূপ, ডেল্টা-সিগমা মড্যুলেশনের উপর ভিত্তি করে)। তারা একটি পালস-ঘনত্ব মড্যুলেটেড আউটপুট তৈরি করে যা একইভাবে একটি মসৃণভাবে পরিবর্তিত সংকেত তৈরি করতে ফিল্টার করা যেতে পারে।

Nyquist-Shannon স্যাম্পলিং উপপাদ্য অনুসারে, DAC নমুনাকৃত ডেটা থেকে মূল কম্পন পুনর্গঠন করতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এর অনুপ্রবেশ অঞ্চল নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে (উদাহরণস্বরূপ, নিম্ন লাইনের ঘনত্ব সহ একটি বেসব্যান্ড পালস)। ডিজিটাল নমুনাটি পরিমাপকরণ ত্রুটির প্রতিনিধিত্ব করে, যা পুনর্গঠিত সংকেতে নিম্ন-স্তরের শব্দ হিসাবে প্রদর্শিত হয়৷

একটি ৮-বিট টুলের সরলীকৃত ফাংশন ডায়াগ্রাম

এটা এখনই লক্ষণীয় যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল হল রিয়েল কেবল ন্যানো-ড্যাক ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ কনভার্টার। DAC একটি উন্নত প্রযুক্তির অংশ যা ডিজিটাল বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ব্যাখ্যা করার জন্য, সাধারণ দীর্ঘ দূরত্বের ফোন কলগুলি বিবেচনা করুন৷

একটি মাইক্রোফোন ব্যবহার করে কলারের ভয়েসকে একটি এনালগ বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করা হয় এবং তারপর এই পালসটি DAC এর সাথে একটি ডিজিটাল স্ট্রীমে পরিবর্তিত হয়৷ এর পরে, পরবর্তীটিকে নেটওয়ার্ক প্যাকেটে বিভক্ত করা হয়, যেখানে এটি অন্যান্য ডিজিটাল ডেটা সহ পাঠানো যেতে পারে। এবং এটা অডিও নাও হতে পারে।

তারপর প্যাকেজগন্তব্যে গৃহীত হয়, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রুট নিতে পারে এবং এমনকি সঠিক ক্রমে এবং সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। ডিজিটাল ভয়েস ডেটা তারপর প্যাকেট থেকে বের করা হয় এবং একটি সাধারণ ডেটা স্ট্রীমে একত্রিত করা হয়। DAC এটিকে একটি এনালগ বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে যা একটি অডিও পরিবর্ধক চালায় (যেমন রিয়েল কেবল ন্যানো-ড্যাক ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী)। এবং তিনি, পালাক্রমে, লাউডস্পিকার সক্রিয় করেন, যা অবশেষে প্রয়োজনীয় শব্দ উৎপন্ন করে।

অডিও

অধিকাংশ আধুনিক শাব্দ সংকেত ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করা হয় (যেমন MP3 এবং CD)। স্পিকারের মাধ্যমে শোনার জন্য, তাদের অবশ্যই একটি অনুরূপ আবেগে রূপান্তরিত করতে হবে। তাই আপনি টিভি, সিডি প্লেয়ার, ডিজিটাল মিউজিক সিস্টেম এবং পিসি সাউন্ড কার্ডের জন্য একটি ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী খুঁজে পেতে পারেন৷

ডেডিকেটেড স্বতন্ত্র DACগুলি উচ্চ মানের হাই-ফাই সিস্টেমেও পাওয়া যেতে পারে। তারা সাধারণত একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সিডি প্লেয়ার বা ডেডিকেটেড গাড়ির ডিজিটাল আউটপুট নেয় এবং সিগন্যালটিকে একটি লাইন-লেভেল অ্যানালগ আউটপুটে রূপান্তর করে যা পরে স্পিকার চালানোর জন্য একটি পরিবর্ধক হিসাবে খাওয়ানো যেতে পারে।

অনুরূপ D/A রূপান্তরকারী ডিজিটাল কলাম যেমন USB স্পিকার এবং সাউন্ড কার্ডে পাওয়া যাবে।

ভয়েস ওভার আইপি অ্যাপ্লিকেশনে, উৎসটিকে প্রথমে ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাইজ করতে হবে, তাই এটি একটি ADC এর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় এবং তারপরে একটি DAC ব্যবহার করে এনালগে রূপান্তরিত হয়গ্রহণকারী পক্ষ। উদাহরণস্বরূপ, এই পদ্ধতিটি কিছু ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী (টিভি) এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছবি

ডিজিটাল থেকে এনালগ রূপান্তরকারী প্রধান ধরনের
ডিজিটাল থেকে এনালগ রূপান্তরকারী প্রধান ধরনের

স্যাম্পলিং সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্কেলে কাজ করে, ক্যাথোড রশ্মি টিউব (যার বেশিরভাগ ডিজিটাল ভিডিও উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে) এবং মানুষের চোখ উভয়েরই অত্যন্ত নন-লিনিয়ার প্রতিক্রিয়ার কারণে ডিসপ্লের সমগ্র গতিশীল পরিসরে সমানভাবে বিতরণ করা উজ্জ্বলতার ধাপগুলির উপস্থিতি প্রদান করতে গামা কার্ভ। তাই মোটামুটি গভীর রঙের রেজোলিউশন সহ কম্পিউটার ভিডিও অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে RAMDAC ব্যবহার করার প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি চ্যানেলের প্রতিটি আউটপুট স্তরের জন্য DAC-তে একটি হার্ড-কোডেড মান তৈরি করা অবাস্তব হয় (উদাহরণস্বরূপ, একটি Atari ST বা Sega Genesis) এই মানগুলির মধ্যে 24টি প্রয়োজন; একটি 24-বিট ভিডিও কার্ডের জন্য 768 লাগবে।

এই অন্তর্নিহিত বিকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, একটি টিভি বা ভিডিও প্রজেক্টরের জন্য 1,000:1 বা তার বেশি একটি রৈখিক বৈসাদৃশ্য অনুপাত (অন্ধকার এবং উজ্জ্বলতম আউটপুট স্তরের মধ্যে পার্থক্য) সত্যই বলা অস্বাভাবিক নয়। এটি 10 বিট শব্দের বিশ্বস্ততার সমতুল্য, এমনকি যদি এটি শুধুমাত্র 8-বিট বিশ্বস্ততার সাথে সংকেত গ্রহণ করতে পারে এবং একটি LCD প্যানেল ব্যবহার করতে পারে যা শুধুমাত্র প্রতি চ্যানেলে ছয় বা সাত বিট প্রদর্শন করে। এই ভিত্তিতে DAC পর্যালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়৷

ডিজিটাল সোর্স থেকে ভিডিও সিগন্যাল যেমন একটি কম্পিউটারকে অবশ্যই এনালগ ফর্মে রূপান্তর করতে হবে যদি সেগুলি মনিটরে প্রদর্শন করতে হয়। 2007 সাল থেকে অনুরূপইনপুটগুলি ডিজিটালের চেয়ে বেশি ঘন ঘন ব্যবহার করা হত, কিন্তু এটি পরিবর্তিত হয়েছে কারণ DVI বা HDMI সংযোগের সাথে ফ্ল্যাট প্যানেল প্রদর্শনগুলি আরও সাধারণ হয়ে উঠেছে। যাইহোক, একই আউটপুট সহ যেকোনো ডিজিটাল ভিডিও প্লেয়ারে একটি ভিডিও DAC তৈরি করা হয়। একটি ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ অডিও কনভার্টার সাধারণত কিছু ধরনের মেমরি (RAM) এর সাথে একত্রিত করা হয় যাতে গামা সংশোধন, বৈসাদৃশ্য এবং উজ্জ্বলতার জন্য RAMDAC নামক একটি ফিক্সচার তৈরি করার জন্য পুনর্গঠন টেবিল থাকে।

যে ডিভাইসটি দূরবর্তীভাবে DAC এর সাথে সংযুক্ত তা হল একটি ডিজিটাল নিয়ন্ত্রিত পটেনশিওমিটার যা সংকেত নিতে ব্যবহৃত হয়।

যান্ত্রিক নকশা

DAC নিয়োগ
DAC নিয়োগ

উদাহরণস্বরূপ, IBM Selectric টাইপরাইটার ইতিমধ্যেই একটি নন-ম্যানুয়াল DAC ব্যবহার করে বল চালাতে।

ডিজিটাল-থেকে-অ্যানালগ কনভার্টার সার্কিটটি এরকম দেখাচ্ছে।

একক-বিট যান্ত্রিক ড্রাইভ দুটি অবস্থান নেয়: একটি যখন চালু থাকে, অন্যটি যখন বন্ধ থাকে। একাধিক একক বিট অ্যাকচুয়েটরগুলির গতিবিধি আরও সঠিক পদক্ষেপগুলি পেতে দ্বিধা ছাড়াই ডিভাইস দ্বারা একত্রিত এবং ওজন করা যেতে পারে৷

এটি আইবিএম সেলেক্ট্রিক টাইপরাইটার যেটি এমন একটি সিস্টেম ব্যবহার করে৷

ডিজিটাল থেকে এনালগ রূপান্তরকারীর প্রধান প্রকার

  1. পালস প্রস্থ মডুলেটর যেখানে একটি স্থিতিশীল বর্তমান বা ভোল্টেজ একটি ডিজিটাল ইনপুট কোড দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল সহ একটি লো-পাস অ্যানালগ ফিল্টারে স্যুইচ করা হয়। এই পদ্ধতিটি প্রায়শই মোটর গতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং LED লাইট ম্লান করতে ব্যবহৃত হয়।
  2. ডিজিটাল থেকে এনালগ অডিও কনভার্টার সহওভারস্যাম্পলিং বা ইন্টারপোলেটিং DAC, যেমন ডেল্টা-সিগমা মড্যুলেশন ব্যবহার করে, পালস ঘনত্বের পরিবর্তন পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রতি সেকেন্ডে 100 kSample এর বেশি গতি (যেমন 180 kHz) এবং 28-বিট রেজোলিউশন একটি ডেল্টা-সিগমা ডিভাইসের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য।
  3. একটি বাইনারি ওজনযুক্ত উপাদান যা সমষ্টি পয়েন্টের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি DAC বিটের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক উপাদান ধারণ করে। তিনিই অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার যোগ করতে পারেন। উৎসের বর্তমান শক্তি বিটের ওজনের সমানুপাতিক যা এটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এইভাবে, কোডের সমস্ত নন-জিরো বিট ওজনে যোগ করা হয়। এর কারণ তাদের নিষ্পত্তিতে একই ভোল্টেজের উত্স রয়েছে। এটি দ্রুততম রূপান্তর পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি, তবে এটি নিখুঁত নয়। যেহেতু একটি সমস্যা আছে: প্রতিটি পৃথক ভোল্টেজ বা কারেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ ডেটার কারণে কম বিশ্বস্ততা। এই ধরনের উচ্চ-নির্ভুলতা উপাদানগুলি ব্যয়বহুল, তাই এই ধরনের মডেল সাধারণত 8-বিট রেজোলিউশনে সীমাবদ্ধ বা তার চেয়েও কম। সুইচড রোধের উদ্দেশ্য ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী সমান্তরাল নেটওয়ার্ক উত্সগুলিতে রয়েছে। পৃথক দৃষ্টান্তগুলি একটি ডিজিটাল ইনপুটের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুতের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ধরনের ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ কনভার্টারের পরিচালনার নীতিটি DAC-এর সুইচ করা বর্তমান উত্সের মধ্যে রয়েছে, যেখান থেকে একটি সংখ্যাসূচক ইনপুটের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কী নির্বাচন করা হয়। এটি একটি সিঙ্ক্রোনাস ক্যাপাসিটর লাইন অন্তর্ভুক্ত করে। এই একক উপাদানগুলি সংযুক্ত বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় একটি বিশেষ প্রক্রিয়া (পা) ব্যবহার করে যা সমস্ত প্লাগের কাছাকাছি অবস্থিত৷
  4. ডিজিটাল-থেকে-অ্যানালগ সিঁড়ি রূপান্তরকারীটাইপ, যা একটি বাইনারি-ভারিত উপাদান। এটি, ঘুরে, ক্যাসকেডেড রোধের মান R এবং 2R এর পুনরাবৃত্তিমূলক কাঠামো ব্যবহার করে। এটি একই রেট মেকানিজম (বা বর্তমান উত্স) তৈরির আপেক্ষিক সহজতার কারণে সঠিকতা উন্নত করে।
  5. অনুক্রমিক অগ্রিম বা চক্রীয় DAC যা প্রতিটি ধাপের সময় একে একে আউটপুট তৈরি করে। একটি ডিজিটাল ইনপুটের স্বতন্ত্র বিটগুলি সমস্ত সংযোগকারী দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয় যতক্ষণ না সমগ্র বস্তুর জন্য হিসাব করা হয়৷
  6. থার্মোমিটার হল একটি কোডেড DAC যাতে DAC আউটপুটের প্রতিটি সম্ভাব্য মানের জন্য সমান রোধ বা বর্তমান-উৎস সেগমেন্ট থাকে। একটি 8-বিট থার্মোমিটার DAC-এর 255টি উপাদান থাকবে এবং একটি 16-বিট থার্মোমিটার DAC-এর 65,535টি অংশ থাকবে। এটি সম্ভবত দ্রুততম এবং সবচেয়ে নির্ভুল DAC আর্কিটেকচার, তবে উচ্চ ব্যয়ের ব্যয়ে। এই ধরনের DAC দিয়ে, প্রতি সেকেন্ডে এক বিলিয়নের বেশি নমুনার রূপান্তর হার অর্জিত হয়েছে৷
  7. হাইব্রিড DAC যেগুলি একটি একক কনভার্টারে উপরের পদ্ধতিগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে৷ একটি ডিভাইসে কম খরচে, উচ্চ গতি এবং নির্ভুলতা পাওয়ার অসুবিধার কারণে বেশিরভাগ DAC IC এই ধরনের হয়৷
  8. সেগমেন্টেড DAC যা উচ্চতর সংখ্যার জন্য থার্মোমিটার কোডিং এবং নিম্ন উপাদানগুলির জন্য বাইনারি ওজনের নীতিকে একত্রিত করে। এইভাবে, নির্ভুলতা (থার্মোমিটার কোডিং নীতি ব্যবহার করে) এবং প্রতিরোধক বা বর্তমান উত্সের সংখ্যা (বাইনারী ওজন ব্যবহার করে) এর মধ্যে একটি সমঝোতা করা হয়। ডবল সঙ্গে গভীর ডিভাইসঅ্যাকশন মানে সেগমেন্টেশন 0%, এবং সম্পূর্ণ থার্মোমেট্রিক কোডিং সহ ডিজাইনে 100% আছে।

এই তালিকার বেশিরভাগ DACS তাদের আউটপুট মান তৈরি করতে একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ রেফারেন্সের উপর নির্ভর করে। বিকল্পভাবে, গুণিত DAC তাদের রূপান্তর করতে AC ইনপুট ভোল্টেজ গ্রহণ করে। এটি পুনর্গঠন প্রকল্পের ব্যান্ডউইথের উপর অতিরিক্ত ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এখন এটা পরিষ্কার যে কেন বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী প্রয়োজন৷

পারফরম্যান্স

DACs সিস্টেমের কর্মক্ষমতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ডিভাইসগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল রেজোলিউশন যা একটি ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ কনভার্টার ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়৷

একটি DAC প্লে করার জন্য ডিজাইন করা সম্ভাব্য আউটপুট স্তরের সংখ্যা সাধারণত এটি ব্যবহার করা বিটের সংখ্যা হিসাবে বিবৃত হয়, যা স্তরগুলির সংখ্যার ভিত্তি দুটি লগারিদম। উদাহরণস্বরূপ, একটি 1-বিট DAC দুটি সার্কিট চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যখন একটি 8-বিট DAC 256 সার্কিট চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্যাডিং বিটগুলির কার্যকরী সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত, যা DAC দ্বারা অর্জিত প্রকৃত রেজোলিউশনের একটি পরিমাপ। রেজোলিউশন ভিডিও অ্যাপ্লিকেশনের রঙের গভীরতা এবং অডিও ডিভাইসে অডিও বিট রেট নির্ধারণ করে।

সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি

DAC শ্রেণীবিভাগ
DAC শ্রেণীবিভাগ

একটি DAC সার্কিট যে দ্রুততম গতিতে কাজ করতে পারে এবং এখনও সঠিক আউটপুট তৈরি করতে পারে তা পরিমাপ করা এটি এবং নমুনা সংকেতের ব্যান্ডউইথের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। উপরে যেমন বলা হয়েছে, উপপাদ্যNyquist-Shannon নমুনাগুলি অবিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সংকেতগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং দাবি করে যে কোনও সংকেত তার বিচ্ছিন্ন রেকর্ড থেকে যে কোনও নির্ভুলতার সাথে পুনর্গঠন করা যেতে পারে৷

একঘেয়েমি

কাজের মুলনীতি
কাজের মুলনীতি

এই ধারণাটি DAC-এর অ্যানালগ আউটপুটের ক্ষমতাকে বোঝায় যেদিকে ডিজিটাল ইনপুট চলে। নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত উৎস হিসেবে ব্যবহৃত DAC-এর জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মোট হারমোনিক বিকৃতি এবং শব্দ (THD + N)

ডিএসি সিগন্যালে প্রবর্তিত বিকৃতি এবং বহিরাগত শব্দের পরিমাপ, কাঙ্খিত সংকেতের সাথে থাকা অবাঞ্ছিত হারমোনিক বিকৃতি এবং শব্দের মোট পরিমাণের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি গতিশীল এবং কম আউটপুট DAC অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য৷

ব্যাপ্তি

একটি DAC পুনরুত্পাদন করতে পারে এমন বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংকেতের মধ্যে পার্থক্যের একটি পরিমাপ, ডেসিবেলে প্রকাশ করা হয়, সাধারণত রেজোলিউশন এবং শব্দের স্তরের সাথে সম্পর্কিত৷

অন্যান্য পরিমাপ যেমন ফেজ বিকৃতি এবং জিটার কিছু অ্যাপ্লিকেশনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এমন কিছু আছে (যেমন, ওয়্যারলেস ডাটা ট্রান্সমিশন, কম্পোজিট ভিডিও) যেগুলো ফেজ-অ্যাডজাস্টেড সিগন্যাল প্রাপ্তির উপরও নির্ভর করতে পারে।

লিনিয়ার পিসিএম অডিও স্যাম্পলিং সাধারণত ছয় ডেসিবেল প্রশস্ততার সমান প্রতিটি বিটের রেজোলিউশনে কাজ করে (ভলিউম বা নির্ভুলতা দ্বিগুণ করে)।

অরৈখিক PCM এনকোডিংগুলি (A-law / Μ-law, ADPCM, NICAM) বিভিন্ন উপায়ে তাদের কার্যকর গতিশীল পরিসর উন্নত করার চেষ্টা করে -প্রতিটি বিট ডেটা দ্বারা উপস্থাপিত আউটপুট অডিও স্তরের মধ্যে লগারিদমিক ধাপের আকার।

ডিজিটাল থেকে এনালগ রূপান্তরকারীর শ্রেণীবিভাগ

ডিজিটাল থেকে এনালগ রূপান্তরকারী
ডিজিটাল থেকে এনালগ রূপান্তরকারী

অরৈখিকতার দ্বারা শ্রেণীবিভাগ তাদের ভাগ করে:

  1. স্বতন্ত্র অ-রৈখিকতা, যা দেখায় কিভাবে দুটি প্রতিবেশী কোড মান নিখুঁত 1 LSB ধাপ থেকে বিচ্যুত হয়।
  2. ক্রমবর্ধমান অ-রৈখিকতা নির্দেশ করে যে DAC ট্রান্সমিশন আদর্শ থেকে কতদূর বিচ্যুত হয়৷

তাই আদর্শ বৈশিষ্ট্যটি সাধারণত একটি সরল রেখা। INL দেখায় যে একটি প্রদত্ত কোড মানের প্রকৃত ভোল্টেজ এই লাইন থেকে সর্বনিম্ন উল্লেখযোগ্য বিটে কতটা আলাদা৷

বুস্ট

DAC প্রকার
DAC প্রকার

শেষ পর্যন্ত রোধকারীর মতো প্যাসিভ উপাদান দ্বারা উত্পন্ন তাপীয় গুঞ্জন দ্বারা শব্দ সীমাবদ্ধ। অডিও অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এবং ঘরের তাপমাত্রায়, এটি সাধারণত সাদা সংকেতের 1 µV (মাইক্রোভোল্ট) এর নিচে। এটি 24-বিট DAC-তেও 20 বিটের কম কর্মক্ষমতা সীমিত করে।

ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কর্মক্ষমতা

স্পুরিয়াস-ফ্রি ডাইনামিক রেঞ্জ (SFDR) dB-তে রূপান্তরিত প্রধান সংকেতের ক্ষমতার অনুপাতকে বৃহত্তম অবাঞ্ছিত ওভারশুট নির্দেশ করে৷

নয়েজ ডিস্টরশন রেশিও (SNDR) dB-তে রূপান্তরিত প্রধান শব্দের শক্তি বৈশিষ্ট্যকে তার যোগফলের সাথে নির্দেশ করে।

মোট হারমোনিক বিকৃতি (THD) হল সমস্ত HDi-এর ক্ষমতার সমষ্টি।

যদি সর্বোচ্চ DNL ত্রুটি 1 LSB-এর কম হয়, তাহলে ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ কনভার্টার নিশ্চিত করা হয়ইউনিফর্ম হবে। যাইহোক, অনেক একঘেয়ে যন্ত্রের সর্বোচ্চ DNL 1 LSB-এর বেশি হতে পারে।

টাইম ডোমেন কর্মক্ষমতা:

  1. গ্লিচ ইমপালস জোন (গ্লিচ এনার্জি)।
  2. উত্তর নিয়ে অনিশ্চয়তা।
  3. Nonlinearity time (TNL)।

DAC বেসিক অপারেশনস

মই রূপান্তরকারী
মই রূপান্তরকারী

একটি এনালগ-টু-ডিজিটাল রূপান্তরকারী একটি সঠিক সংখ্যা (প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট-বিন্দু বাইনারি সংখ্যা) নেয় এবং এটিকে একটি শারীরিক পরিমাণে রূপান্তর করে (যেমন ভোল্টেজ বা চাপ)। DACs প্রায়ই সীমিত নির্ভুল সময় সিরিজের ডেটাকে ক্রমাগত পরিবর্তিত শারীরিক সংকেতে পুনর্গঠন করতে ব্যবহৃত হয়।

আদর্শ D/A রূপান্তরকারী ডালের ট্রেন থেকে বিমূর্ত সংখ্যা গ্রহণ করে, যেগুলি পরে সংকেতের মধ্যে ডেটা পূরণ করতে ইন্টারপোলেশনের একটি ফর্ম ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করা হয়। একটি প্রচলিত ডিজিটাল-থেকে-অ্যানালগ রূপান্তরকারী সংখ্যাগুলিকে আয়তক্ষেত্রাকার মানের একটি ক্রম সমন্বিত একটি টুকরাওয়াইজ ধ্রুবক ফাংশনে রাখে, যা শূন্য-অর্ডার হোল্ডের সাথে মডেল করা হয়।

কনভার্টারটি আসল সংকেত পুনরুদ্ধার করে যাতে এর ব্যান্ডউইথ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। ডিজিটাল স্যাম্পলিং এর সাথে কোয়ান্টাইজেশন ত্রুটি রয়েছে যা নিম্ন স্তরের শব্দ তৈরি করে। তিনিই পুনরুদ্ধার সংকেত যোগ করা হয়. একটি এনালগ শব্দের ন্যূনতম প্রশস্ততা যা একটি ডিজিটাল শব্দ পরিবর্তন করতে পারে তাকে সর্বনিম্ন উল্লেখযোগ্য বিট (LSB) বলা হয়। এবং এনালগ এবং ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে যে ত্রুটি (বৃত্তাকার) ঘটে,কোয়ান্টাইজেশন ত্রুটি বলা হয়।

প্রস্তাবিত: