JPH0265412A - デジタル・アナログ変換装置 - Google Patents

デジタル・アナログ変換装置

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JPH0265412A
JPH0265412A JP21660588A JP21660588A JPH0265412A JP H0265412 A JPH0265412 A JP H0265412A JP 21660588 A JP21660588 A JP 21660588A JP 21660588 A JP21660588 A JP 21660588A JP H0265412 A JPH0265412 A JP H0265412A
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JP
Japan
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data
limiter
digital
output
quantizer
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JP21660588A
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Inventor
Taro Funamoto
太朗 船本
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はテレビジョン受像機やステレオアンプ等に用い
られるデジタル・アナログ変換装置に関するものである
従来の技術 近年、衛星放送が受信可能なテレビジョン受像機や、コ
ンパクト・ディスク参プレーヤー等のデジタル音響機器
において、デジタル・アナログ変換装置が不可欠なもの
となっている。以下、図面を参照しながら従来のデジタ
ル・アナログ変換装置の一例について説明する。
第3図は従来のデジタル・アナログ変換装置の−構成例
を示すものであるJ第3図において、10は加算回路、
11はリミッタ−112は量子化器、13は予測フィル
タ、14はPWM変換器、15はアナログ−ローパスフ
ィルタである。
以下、その動作について説明する。加算回路10は、n
ビットに量子化されたデジタル入力信号データXと、予
測フィルタ13の出力データとを加算する。リミッタ−
11は前記加算回路10のn +1ビツトの出力をnビ
ットに振幅制限し出力する。量子化器12は前記リミッ
タ−11のnビットの出力を再量子化し、mビットとす
る。ただしm (nである。さらに量子化器12はmビ
ットの再量子化出力と前記リミッタ−11のnビットの
出力との差である量子化誤差データーNqをも出力する
。予測フィルタ13は、前記量子化器12の量子化誤差
データーN、を入力とし、伝達関数が H(zl = z−’ (2−z−’)      ・
・−−・fl)で表されるフィルタ処理を行い予測誤差
の負数を出力し加算回路10に供給する。PWM変換器
14はmビットの量子化器12の量子化出力データWを
入力データとして、PWM変換を行う。アナログ・ロー
パスフィルタ15は#Usepvtutq換器14の出
力信号をフィルタリングし出力する。
第3図において、入力信号が小振幅のとき、すなわちリ
ミッタ−11が線形動作を行う時、以下の式が成り立つ
W= (X−z ’(2−z ’)・Nq)+Nq−X
 + (1−z−’ )2・Nq    ・・・・・−
(21ここで(1、−1)2はバイパスフィルタとして
働くので、m子化誤差データNqを白色雑音であると仮
定するならば、量子化器12の出力データWは、高域で
量子化雑音が大きく、低域で量子化雑音が非常に小さく
なる。さらにPWM変換器14の精度はほとんどクロッ
クの精度に依存し、水晶発振子を用いたクロックならば
高い精度が得られる。よって、量子化器12の出力デー
タWをp W M 変換し、アナログ・ローパスフィル
タ15で低域のみ通過させた後の信号は、高い精度を持
ち、しかも調整がなく、比較的簡単な回路で実現可能で
ある。
発明が解決しようとする課題 以下、第3ののデジタル・アナログ変換装置の課題につ
いて説明する。
第3図に於て、量子化器12の量子化出力データWは、
デジタル入力信号データXに高周波雑音が重畳された信
号となる。
例えば、デジタル入力信号データとして第4図CI+、
価)、(C1の破線で示すような直流データを与えたと
する。すると、量子化器12の量子化出力データWは第
4図(1)の実線でしめすような、直流に高周波雑音が
重畳された信号となる。
ところが、入力された直流データが、IJ ミツター1
1の振幅制限の上限値と等しいとすると、量子化器12
の量子化出力データWは第4図(blの実線でしめすよ
うに高周波成分の正値側がクリップされた波形となり、
量子化出力データWをPWM変換しアナログ・ローパス
フィルタ15を通過させると、デジタル・アナログ変換
出力は第4図(clの実線で示すように理想的な出力よ
り小さな値をとる。
すなわち、第3図のデジタル・アナログ変換装置の入出
力関係は第5図のように、完全な直線とはならず、大振
幅の入力時に出力が歪んでしまうという問題があった。
以上の問題を数式で表現する。大振幅入力時にリミッタ
−11で生じる誤差をN/とすると、式%式% となり、出力にリミッタ−11で生じる誤差Nzがその
まま現れデジタル・アナログ変換の精度を損ねる。
本発明は、上記問題点に鑑み、従来の構成を若干変更す
ることにより、大振幅の入力時のデジタル・アナログ変
換の歪を改善することのできるデジタル・アナログ変換
装置を提供するものである。
課題を解決するための手段 上記問題点を解決するために本発明のデジタル・アナロ
グ変換装置は、量子化されたデジタル入力信号データに
予測量子化誤差の負数を加える加算回路と、前記加算回
路の出力データを再量子化するf?L子化型化器前記量
子化器の出力データを振幅制限するリミッタ−と、前記
量子化器の入力データと前記リミッタ−の出力データの
差をとる減算手段と、前記減算手段の出力データを入力
データとし次の量子化誤差を予測し出力する予測フィル
タと、前記リミッタ−の出力データを入ノ1データとす
るPWM変換器と、前記PWM変換器の出力信号より高
周波成分を除去しアナログ出力信号として出力するアナ
ログ・ローパスフィルタとにより構成されている。
作   用 本発明はト記構成によって、大振幅の入力時にリミッタ
−に於て生じる誤差を量子化誤差に加算して予測フィル
ター人力に与えることにより、リミッタ−に於て生ずる
誤差を打ち消すよう働き歪を減少させることができる。
実施例 以下本発明の実施例について図面を参照しながら説明す
る。第1図は本発明のデジタル・アナログ変換装置の一
実施例のブロック図を示すものである。
第1図に於て、1は量子化されたデジタル入力信号デー
タXに予測量子化誤差の負数を加える加算回路、2は前
記加算回路1の出力データを再量子化する量子化器、3
は前記量子化器2の出力データを振幅制限するリミッタ
−54は前記量子化器2の入力データと前記リミッタ−
3の出力データの差をとる減算手段、5は前記減算手段
4の出力データを入力データとし次の量子化誤差を予測
し出力する予測フィルタ、6は前記リミッタ−3の出力
データを入力データとするPWM変換器、7は前記PW
M変換器6の出力信号より高周波成分を除去しアナログ
出力信号として出力するアナログ・ローパスフィルタで
ある。
第1図に示すデジタル・アナログ変換装置の小振幅入力
時の動作については、リミッタ−3を除き従来技術の項
で述べた第3図のデジタル・アナログ変換装置と同一で
あるので、詳しい説明を省略する。
第1図に示すデジタル・アナログ変換装置の動作を式(
2)、及び式(3)と同様の形式で表現すると、W=X
−z−’(2z−’)・(Nq+Np)+Nq+Nz=
X+(I  Z”)2・(Nq+Nυ −−−−−−(
41ここでNqは量子化器2で発生する量子化誤差、N
lは大振幅入力時にIJ ミツター3で発生する誤差で
ある。
式(4)より量子化出力データWに含まれる、リミッタ
−3で発生した誤差Npは量子化誤差〜qと同様に高域
で振幅が大、低域で振幅が小となることがわかる。
式(3)と式(4)の比較より、第1図に示すデジタル
・アナログ変換装置のデジタル・アナログ変換精度の改
善効果は明らかである。
第2図に本発明のデジタル・アナログ変換装置の他の実
施例のブロック図を示す。以下第2図のデジタル・アナ
ログ変換装置について説明する。
第2図に於て、8は量子化されたデジタル入力信号デー
タXに直流オフセット・データを加える第2の加算回路
、9は量子化器2の入力データを振幅制限する第2のI
J ミツターである。第2図のデジタル・アナログ変換
装置の動作は、基本的には第1図及び第3図のデジタル
・アナログ変換装置と同一であるので、動作説明は省略
する。
第2の加算回路8は、本出願人が先に出願した(特願昭
63−113906号)もので、デジタル・アナログ変
換精度を改善するためのものである。この第2の加算回
路8によりデジタル入力信号データXに直流オフセット
・データを加えるため以後の処理のデータのビット数が
増加する。データのビット数が増加したままで以後の処
理を行うと、アナログ出力信号のダイナミックレンジが
小さくなる。そこで第2のリミッタ−9を用いてデータ
のビット数を減らし、アナログ出力信号のダイナミック
レンジが小さくなることを防いでいる。なお、第2のリ
ミッタ−9は、予測フィルタ5の入力データを振幅制限
するように入力しても良いものである。
発明の効果 以上のように、本発明によれば、量子化されたデジタル
入力信号データに予測量子化誤差の負数を加える第1の
加算回路と、前記第1の加算回路の出力データを再量子
化する量子化器と、前記量子化器の出力データを振幅制
限する第1のリミッタ−と、前記量子化器の入力データ
と前記第1のリミッタ−の出力データの差をとる減算手
段と、前記減算手段の出力データを入力データとし次の
量子化誤差を予測し出力する予測フィルタと、前記第1
のリミッタ−の出力データを入力データとするPWM変
換器と、前記PWM変換器の出力信号より高周波成分を
除去しアナログ出力信号として出力するアナログ・ロー
パスフィルタとを備えることにより、大振幅入力時のデ
ジタル・アナログ変換精度を改善することができ、その
実用効果は大なるものがある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のデジタル・アナログ変換装置の一実施
例のブロック図、第2図は本発明のデジタル・アナログ
変換装置の他の実施例のブロック図、第3図は従来例の
デジタル・アナログ変換装置のブロック図、第4図a、
b、cは第3図のデジタル・アナログ変換装置の入力に
直流データを与えた時の各部信号波形を示す波形図、第
5図は第3図のデジタル・アナログ変換装置の入出力関
係を示す特性図である。 1・・・・・・第1の加算回路、2・・・・・・量子化
器、3・・・・・・第1のリミッタ−14・・・・・・
減算手段、5・・・・・・予測フィルタ、6・・・・・
・PWM変換器、7・・・・・・アナログ・ローパスフ
ィルタ、8・・・・・・第2の加算回路、9・・・・・
・第2のリミッタ−0

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)量子化されたデジタル入力信号データに予測量子
    化誤差の負数を加える第1の加算回路と、前記第1の加
    算回路の出力データを再量子化する量子化器と、前記量
    子化器の出力データを振幅制限する第1のリミッターと
    、前記量子化器の入力データと前記第1のリミッターの
    出力データの差をとる減算手段と、前記減算手段の出力
    データを入力データとし次の量子化誤差を予測し出力す
    る予測フィルタと、前記第1のリミッターの出力データ
    を入力データとするPWM変換器と、前記PWM変換器
    の出力信号より高周波成分を除去しアナログ出力信号と
    して出力するアナログ・ローパスフィルタとを備えたデ
    ジタル・アナログ変換装置。
  2. (2)量子化されたデジタル入力信号データに直流オフ
    セット・データを加える第2の加算回路と、量子化器の
    入力データを振幅制限する第2のリミッターとを、付加
    した特許請求の範囲第1項記載のデジタル・アナログ変
    換装置。
  3. (3)量子化されたデジタル入力信号データに直流オフ
    セット・データを加える第2の加算回路と、予測フィル
    タの入力データを振幅制限する第2のリミッターとを、
    付加した特許請求の範囲第1項記載のデジタル・アナロ
    グ変換装置。
JP21660588A 1988-08-31 1988-08-31 デジタル・アナログ変換装置 Pending JPH0265412A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7532141B2 (en) 2007-01-22 2009-05-12 Panasonic Corporation Pulse width modulation method and digital analogue converter using the same

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5725741A (en) * 1980-06-03 1982-02-10 Licentia Gmbh Pcm signal digital-to-analog converting method
JPS61158220A (ja) * 1984-12-29 1986-07-17 Sony Corp 信号伝送装置

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