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想了解 ADC 的非線性度嗎?揭開地毯看一看:)

  •   上周,我把家里的地毯換成了木制地板。在移除客廳樓梯的地毯后,我注意到原本“一致”的樓梯臺階的進深寬度其實很不均勻。對此,我感到非常驚奇,因為這么多年來我上上下下卻從未注意到臺階是不均勻的。這是因為地毯絕妙地掩蓋了這個問題?! ∫晕視糇邮降乃季S方式,這件讓我不禁想到了高分辨率 SAR 模數(shù)轉換器 (ADC) 的問題。我原本以為我家的樓梯是均勻的,就像具有完美對稱的量化步進的無噪聲 ADC 的理想轉換函數(shù)一樣。圖 1 顯示了 3 位 ADC 的實例情況?! D1.ADC 轉換函數(shù)——“均勻一致的樓梯” 
  • 關鍵字: ADC  SAR   

理解逐次逼近寄存器型ADC:與其它類型ADC的架構對比

  •   本文說明了SAR ADC的工作原理,采用二進制搜索算法,對輸入信號進行轉換。本文還給出了SAR ADC的核心架構,即電容式DAC和高速比較器。最后,對SAR架構與流水線、閃速型以及Σ-Δ ADC進行了對比?! ≈鸫伪平拇嫫餍?SAR)模擬數(shù)字轉換器(ADC)是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應用的常見結構。SAR ADC的分辨率一般為8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特點。這些特點使該類型ADC具有很寬的應用范圍,例如便攜/電池供電儀表、筆輸入量化器、工業(yè)控制和數(shù)據(jù)/信號采
  • 關鍵字: ADC  SAR  

正確選擇轉換器需考慮的九項ADC技術指標

  •   分辨率,可能是最易被誤解的技術指標,它表示輸出位數(shù),但不提供性能數(shù)據(jù)。部分數(shù)據(jù)手冊會列出有效位數(shù)(ENOB),它使用實際SNR測量來計算轉換器的有效性。一種更加有用的轉換器性能指標是噪聲頻譜密度(NSD),單位為dBm/Hz或HznV。NSD可以通過已知的采樣速率、輸入范圍、SNR和輸入阻抗計算得出(dBm/Hz)。已知這些參數(shù),便可選擇一款轉換器來匹配前端電路的模擬性能,這種選擇ADC的方法比僅僅列出分辨率更有效。   許多用戶還會考慮雜散和諧波性能,這些都與分辨率無關,但轉換器設計人員一般要調(diào)整
  • 關鍵字: ADC  PSR  

ADC精度(II):解釋總不可調(diào)整誤差

  •   曾經(jīng)想到過ADC的TUE技術規(guī)格中的“總”代表什么嗎?他是不是簡單到將ADC數(shù)據(jù)表的所有DC誤差技術規(guī)格(即偏移電壓,增益誤差,INL)相加,還是要更復雜一些?事實上,TUE是總系統(tǒng)誤差相對于ADC工作輸入范圍的比率。  更確切地說,TUE是單位為最低有效位 (LSB) 的DC誤差技術規(guī)格。最低有效位 (LSB) 代表ADC的實際和理想傳遞函數(shù)之間的最大偏離。這個技術規(guī)格假定未執(zhí)行系統(tǒng)級校準。在概念上,TUE是ADC運行方式中以下非理想類型數(shù)值的組合:  偏移誤
  • 關鍵字: ADC  分辨率  

ADC精度(I):精度與分辨率是一回事嗎?

  •   今天的博文詳述了這兩個概念間的差異。我們將在一系列帖子中深入研究造成ADC不準確的主要原因?! DC的分辨率被定義為輸入信號值的最小變化,這個最小數(shù)值變化會改變數(shù)字輸出值的一個數(shù)值。對于一個理想ADC來說,傳遞函數(shù)是一個步寬等于分辨率的階梯。然而,在具有較高分辨率的系統(tǒng)中(≥16位),傳輸函數(shù)的響應將相對于理想響應有一個較大的偏離。這是因為ADC以及驅動器電路導致的噪聲會降低ADC的分辨率?! 〈送?,如果DC電壓被施加到理想ADC的輸入上并且執(zhí)行多個轉換的話,數(shù)字輸出應該始終為同樣的代碼(由圖1中的
  • 關鍵字: ADC  分辨率  

驅動 ADC:放大器還是平衡-非平衡變壓器?

  •   您有沒有考慮過采用差分放大器來替代 RF/IF 信號鏈路中的平衡-不平衡變壓器呢?如果沒有,那么您應該考慮一下。雖然它們并不適用于所有的應用,但是全差分放大器 (FDA) 提供了一些優(yōu)于平衡-不平衡變壓器的長處。這里我們列出一些問題,通過回答這些問題可幫助您確定最適合您的設計的是平衡-不平衡變壓器還是 FDA。  平衡-不平衡變壓器常用于將單端信號轉換為差分信號,其可在不增加噪聲的同時保持優(yōu)良的失真指標。用于高速、差分輸入模數(shù)轉換器 (ADC
  • 關鍵字: 放大器  ADC  

SAR ADC輸入類型間的性能比較-II

  •   我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉換器 (ADC) 輸入類型有關的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。   THD影響   讓我們首先看看諧波失真是如何被引入的。本質(zhì)上來說,轉換器是一個非線性系統(tǒng)。如果系統(tǒng)完全線性,輸入“x”將在輸出上以線性的形式表現(xiàn)為“mx+c”。然而,由于采
  • 關鍵字: SAR  ADC  

SAR ADC輸入類型間的性能比較- I

  •   在選擇一個SAR ADC時所考慮的某些關鍵技術規(guī)格包括分辨率、通道數(shù)量、采樣率、電源范圍、功耗、數(shù)字接口和時鐘速度。但是諸如信噪比 (SNR) 和總諧波失真 (THD) 的噪聲和AC參數(shù)是怎樣的呢?這些參數(shù)會影響總體系統(tǒng)性能,并因此影響到SAR輸入類型的選擇。   噪聲影響   單端輸入:這些SAR只需要一條導線/電纜和一個單輸入驅動器,如果有的話,連接至電源。需要注意的是,這些ADC測量相對于SAR自身接地的輸入信號。雖然這是最簡單的配置,信號接地和SAR接地之間的誤差將影響準確度。此外,從電源
  • 關鍵字: SAR  ADC  

SAR ADC響應時間 vs. 市場營銷: 有趣的類比

  •   為了說明他們之間的差異,我們來看看下面的類比:   你是一位主要零售公司的市場營銷經(jīng)理。為了大大增加用戶基礎,你所在的這家公司打算啟動一個全新的電子零售業(yè)務。為了啟動這個業(yè)務,你確定了電子零售流程的3個基本步驟:   1.理解用戶需求   2.確定正確產(chǎn)品   3.通過安全、外部的支付途徑來付費   你監(jiān)督指導兩個團隊,團隊A和團隊B,來設計電子零售門戶網(wǎng)站。為了保持高質(zhì)服務并且最大限度地提高利潤,你為兩個團隊設定了以下目標:   1.最大限度地增加每天的用戶訪問量   2.用戶滿意度評
  • 關鍵字: SAR  ADC  

SAR ADC PCB布局布線:參考路徑

  •   在設計一個高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時,勤奮的工程師仔細選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個星期的設計工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕工期,設計人員迅速地將電路板布局布線組合在一起。一個星期之后,第一個原型電路板被測試。出乎預料,電路板性能與預期的不一樣。   這種情景在你身上發(fā)生過嗎?   最優(yōu)PCB布局布線對于使ADC達到預期的性能十分重要。當設計包含混合信號器件的電路時,你應該始終從良好的接地安排入手,并且使用最佳組件放置位置和信號路由走線將設計分為模擬、數(shù)字和
  • 關鍵字: ADC  PCB  

我始終需要一個放大器來驅動我的SAR ADC嗎?

  •   一個逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉換器 (ADC) 通常需要一個驅動器來驅動其模擬輸入,以獲得所需的精度效果。但是在較低數(shù)據(jù)吞吐量和較低分辨率應用中,你也許不需要驅動器。讓我們來看一看SAR ADC的采樣過程和模擬輸入結構來了解驅動器的要求。   SAR ADC的模擬輸入是一個采樣開關、一個電阻器和采樣電容器的組合。圖1顯示針對一個SAR ADC的模擬輸入結構。        圖1   采樣開關在一定的時間周期tACQ(采集時間)內(nèi)關閉以獲得輸入信號,并在轉換過程期間打開。
  • 關鍵字: SAR  ADC  

ADC 接地問題

  •   AD視為模擬器件,鋪地在模擬地上,模擬地和數(shù)字地在總電源處相連。這一點上很多人都不能理解。   ADI的資料強調(diào):        模擬和數(shù)字電路應該分開接地,2個地在電源處一點相連。        但是AD和DA都應視作模擬器件,如上圖和數(shù)字部分連接。   TI的很多資料也說明連接ADC到模擬地,并且是一個低阻抗的模擬地。一層專門的模擬地最佳。下圖是2個圖做比較。             DLE:differient l
  • 關鍵字: ADC  接地  

用差分放大器來驅動高速ADC

  •   當今的世界是一個充斥著海量數(shù)據(jù)的世界。人們的生活從中獲益頗多,但系統(tǒng)設計者面臨的壓力卻日益增大,為模擬數(shù)字轉換器(驅動器就是一個重要課題。作為聯(lián)系現(xiàn)實世界和數(shù)據(jù)世界重要橋梁的ADC,往往要以數(shù)百兆赫茲的頻率和高達16位的分辨率來進行采樣工作。這樣,選擇與其相匹配的驅動器來充分發(fā)揮其潛力,就變得至關重要。高帶寬、高無雜散動態(tài)范圍、低噪聲和低失真度已成為挑選ADC驅動器的重要指標。   差分信號的優(yōu)點   目前,用來驅動ADC的方案有兩種,第一種是使用變壓器,第二種則是差分。不過,在介紹差分放大器之前
  • 關鍵字: 差分放大器  ADC  

ADC輸入阻抗的問題

  •   簡介:本文介紹了ADC輸入阻抗的相關問題。   大概概括一下ADC輸入阻抗的問題:   1:SAR型ADC 這種ADC內(nèi)阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被測源內(nèi)阻穩(wěn)定,只是相當于電阻分壓,可以被校正。   2:開關電容型,如TLC2543之類。他要求很低的輸入阻抗用于對內(nèi)部采樣電容快速充電。這時最好有低阻源,否則會引起誤差。實在不行,可以外部并聯(lián)一很大的電容,每次被取樣后,大電容的電壓下降不多。因此并聯(lián)外部大電容后,開關電容輸入可以等效為一個純阻性阻抗
  • 關鍵字: ADC  輸入阻抗  

一種提高數(shù)字處理器ADC精度的方法

  •   簡介:ADC模塊是一個12位、具有流水線結構的模數(shù)轉換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。   1 ADC模塊誤差的定義及影響分析   1.1 誤差定義   常用的A/D轉換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉換方程為y=x×mi,式中x=輸入計數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計數(shù)值。在實際中,A/D轉換模塊的各種誤差是不
  • 關鍵字: ADC  F2812  
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