Схема состоит из матрицы двоично-взвешенных резисторов, переключателей на каждый разряд, которые управляются цифровыми сигналами, входного (опорного) напряжения и суммирующего усилителя на базе ОУ в инверсном включении.
Сопротивление резисторов отличается в 2 раза при переходе к соседнему биту. На цифровые входы ЦАП подаётся двоичный N – разрядный сигнал. Каждый i-ый цифровой сигнал управляет i-ым переключателем, обеспечивая подключение любого R либо к общей шине, либо к источник входного напряжения. Если все переключатели замкнуты на общий провод, то входное напряжение в точке суммирования (точка 0) равно нулю (строка 1).
Предположим, что переключателиВ, С, D закорочены на
(“землю”), и входной код передаётся через переключатель А младшего разряда, и в этой цепи протекает ток
. Таким образом, резистивная схема формирует двоично-взвешенные токи, которые алгебраически суммируются с
, поступающим на вход операционного усилителя (ОУ). Через цепь обратной связи.
будет пропорционально весовому значению поступающего на ЦАП двоичного кода цифрового сигнала.
В качестве
можно использовать любое, не превышающее
операционного усилителя (ОУ). В качестве переключателей используются ключи на биполярных и полевых транзисторах.
Рассмотренный ЦАП имеет недостатки:
· использование резисторов с широким диапазоном сопротивлений, что затрудняет согласование их температурный коэффициент
.
· невысокая точность преобразования.
Эти недостатки можно преодолеть в преобразовании «лестничного» типа, где используются резистивные матрицы типа R-2R.