 
                            Mikä on DAC?
Yleiskatsaus digitaali-analogimuunnoksista
Digitaali-analogimuuntaja (DAC), myös tunnettu nimellä D/A-muuntaja, on laite, joka muuntaa digitaalisia määriä analogisiksi. DAC koostuu perustavasti neljästä osasta: painotettu vastusverkko, operaatiokääntäjä, viitereitti ja analoginen kytkin.

Toimintaperiaate
DAC koostuu pääasiassa digitaalirekistereistä, analogisista sähkökytkimestä, painotetuista vastusverkoista, tehostekääntäjistä ja viitereitteistä (tai vakiovirtalähteistä). Digitaaliset numerot, jotka käytetään digitaaliseen varastointiin, ohjaavat vastaavien analogisten sähkökytkinten asentoja, mikä saa painotetun vastusverkon tuottamaan sijaintipainoisiin verrannollisen virtasumman paikoissa, joissa numero on 1. Tehostekääntäjän vaatimat arvot kuhunkin virtasuureen lasketaan ja muutetaan jännitearvoiksi.

Sovellukset
DAC:tä käytetään usein prosessihallintatietokonejärjestelmien ulosmenovälineinä, yhdistettyinä toimintaohjaimiin, jotta voidaan toteuttaa tuotantoprosessin automaattinen hallinta. Lisäksi DAC-kuitteja käytetään palautuskykytekniikan hyödyntävien digitaali-analogimuuntajien suunnittelussa.
Luokittelu
On olemassa erilaisia DAC-tasoja, kuten rinnakkaisvertailutyypit, integroitytyyppi ja ∑-Δ-tyyppi. Jokaisella tyypillä on omat ominaisuudensa ja soveltamisalueensa. Esimerkiksi rinnakkaisvertailutyyppi on nopein, mutta sen on vaikea saavuttaa korkea resoluutio; integroity ADC on soveltuva hitaaseen, tarkkuuteen vaativaan mittausalaan; ∑-Δ-tyyppinen ADC käyttää lisäyskoodausta, mikä tekee siitä soveltuksen nopeiden muunnosten alueelle.
Tekniset indikaattorit
DAC:n tekniset indikaattorit sisältävät bittien määrän, resoluution, muunnoksen tarkkuuden ja muunnoksen nopeuden. Bittien määrä määrää suurimman ja pienimmän arvon, jonka DAC voi edustaa analogisina määreinä. Resoluutio viittaa pienimpään analogiseen muutokseen, jota DAC voi erottaa, ja se ilmaistaan yleensä vähäisimmällä merkitsevällä bitillä (LSB). Muunnoksen tarkkuus on lähentyvä ero DAC:n antamalla analogisena määränä olevan todellisen arvon ja sen teoreettisen arvon välillä. Muunnoksen nopeus tarkoittaa aikaa, joka DAC:lle tarvitaan muunnoksen suorittamiseksi.
Kehityssuunta
Digi-teknologian kehittyessä DAC:t ovat yhä enemmän integroituneita ja edistyksellisiä teknisissä indikaattoreissa. Tulevaisuudessa DAC:t kehittyvät jatkossakin nopeuttamiseen, tarkkuuteen ja alhaiseen energiankulutukseen, jotta ne voivat täyttää yhä useampien alojen tarpeet.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että digitaali-analogimuuntajat ovat tärkeitä sähkökomponentteja, jotka pelaavat merkittävää roolia nykyaikaisissa hallintajärjestelmissä, viestinnässä ja havainnoinnissa. Teknologian edistyessä DAC:n suorituskyky tulee olemaan yhä huomattavampi, ja niiden sovellusalat tulevat olemaan vielä laajemmat.
 
                         
                                         
                                         
                                        