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[導(dǎo)讀]系統(tǒng)重復(fù)性不同于系統(tǒng)精確度。利用系統(tǒng)重復(fù)性,您可以對(duì)比逐個(gè)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。幫助定義可重復(fù)性的規(guī)范就是噪聲。就單個(gè)模擬器件而言,例如:可編程增益放大器 (PGA) 或者驅(qū)動(dòng)放

系統(tǒng)重復(fù)性不同于系統(tǒng)精確度。利用系統(tǒng)重復(fù)性,您可以對(duì)比逐個(gè)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。幫助定義可重復(fù)性的規(guī)范就是噪聲。就單個(gè)模擬器件而言,例如:可編程增益放大器 (PGA) 或者驅(qū)動(dòng)放大器的 ADC 等,您可以利用比器件帶寬低十倍頻的高頻噪聲密度性能,然后乘以該值,再乘以閉環(huán)帶寬和(p/2)的平方根。(p/2)平方根的倍數(shù)代表器件帶寬以外區(qū)域的噪聲。Devicerms-RTI-noise = Ö(p/2 * DeviceNOISE@10KHZ)方程式 1: RMS 放大器噪聲計(jì)算系統(tǒng)的總噪聲時(shí),您可以使用一個(gè)方和根 (RSS) 公式,組合電路輸入端的這些噪聲源。Noise (RTI) = Ö(PGArms-noise2 + (OPArms noise2 + ADCrms-noise2) / GAINPGA)方程式 2:總體RMS系統(tǒng)噪聲如果您僅允許二分之一比特誤差,則您會(huì)發(fā)現(xiàn) PGA-SAR 系統(tǒng)使用高達(dá) 16V/V 的模擬增益才能達(dá)到 12 比特可重復(fù)性性能。請(qǐng)注意,本電路中 PGA116 和 OPA350 的 10kHz rms 噪聲密度為 12 nV/ÖHz和5 nV/ÖHz。對(duì) ADC 噪聲的貢獻(xiàn)度等于 26.9 mVrms。表 1 PGA-SAR 和 ΔΣ 系統(tǒng)的基線數(shù)據(jù)加可重復(fù)性誤差PGA-SAR 系統(tǒng)無(wú)法使用 16V/V 以上的 PGA 增益達(dá)到 12 比特級(jí)別的可重復(fù)性(參見(jiàn)表 1)。那么,Δ-Σ 系統(tǒng)會(huì)怎么樣呢?當(dāng)談及噪聲時(shí),Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器可讓板設(shè)計(jì)人員從冗長(zhǎng)乏味的模擬計(jì)算中解放出來(lái)。就我們所使用的器件 (ADS1258) 來(lái)說(shuō),有效分辨率為 19.5 比特。在一個(gè) 5V 系統(tǒng)中,19.5 比特分辨率轉(zhuǎn)換成可重復(fù)伏特也就等于 12 mVrms 的噪聲。無(wú)論 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器的過(guò)程增益(參見(jiàn)圖 1)如何,12 mVrms 噪聲級(jí)別可應(yīng)用于轉(zhuǎn)換器所有增益的性能。這與 PGA 增益影響噪聲級(jí)別的 PGA-ADC 電路不同。如果我們從輸入的角度來(lái)研究 Δ-Σ 系統(tǒng),我們便能理解系統(tǒng)最低有效位 (LSB) 的大小。過(guò)程增益為 1 時(shí),RTI 系統(tǒng) LSB 大小等于 1.22 mV,且噪聲級(jí)別為 12 mVrms。隨著過(guò)程增益的增加,系統(tǒng)LSB大小下降,同時(shí)參考輸入 (RTI) 噪聲保持恒定。例如,過(guò)程增益為 128 時(shí),理論 RTI LSB 系統(tǒng)大小為 9.54mV,而 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器的噪聲級(jí)別仍然為 12mVrms。圖 1 24 位 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器的過(guò)程增益如果我們?cè)诒?1(第 6 列和第 7 列)所示噪聲方面研究 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),我們會(huì)看到一個(gè)具有高達(dá) 32 過(guò)程增益的較好 12 位系統(tǒng)。PGA-SAR 系統(tǒng)重復(fù)性產(chǎn)生了一種 12 位現(xiàn)成的解決方案,其模擬增益為 1 到 16 V/V。Δ-Σ 系統(tǒng)重復(fù)性產(chǎn)生了一種過(guò)程增益為 1 到 32 的 12 位現(xiàn)成解決方案。在這一評(píng)估中,Δ-Σ 系統(tǒng)稍稍勝過(guò) PGA-SAR 系統(tǒng)的噪聲性能。參考文獻(xiàn)《SAR 和 Δ-Σ ADC 吞吐時(shí)間對(duì)比》,作者:Baker, Bonnie。《最佳解決方案帶來(lái)精確度》,作者:Baker, Bonnie?!断到y(tǒng)決定 ADC 選擇還是技術(shù)決定 ADC 選擇》,作者:Baker, Bonnie。

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系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器、相位噪聲和抖動(dòng)性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、動(dòng)態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。

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專注于引入新品并提供海量庫(kù)存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開(kāi)始備貨TI TLV915x運(yùn)算放大器和ADS7128 12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。

關(guān)鍵字: 貿(mào)澤 adc 模數(shù)轉(zhuǎn)換器

自然界產(chǎn)生的信號(hào),都是模擬信號(hào),比如我們說(shuō)話的聲音,看到的景色,感受到的溫度、濕度、壓力、流速、光、電、風(fēng)及個(gè)人的呼吸、血壓、體溫、心跳、體重、血糖,體脂等等。這些模擬信號(hào)都得最終放在電腦,手機(jī)等數(shù)字領(lǐng)域進(jìn)行處理,存儲(chǔ)或...

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為增進(jìn)大家對(duì)ADC的認(rèn)識(shí)和了解,本文將基于兩方面對(duì)ADC予以介紹:1.什么是并行ADC,并行ADC的基本原理是什么?2.流水線ADC與其它ADC有何區(qū)別。

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ADC是電子電路中常用器件,大家對(duì)于ADC也較為熟悉。為增進(jìn)大家對(duì)ADC的了解,本文將對(duì)高速ADC以及流水線ADC結(jié)構(gòu)予以介紹。

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ADC也即數(shù)模轉(zhuǎn)換器,在現(xiàn)實(shí)中,ADC具備重要作用。對(duì)于ADC,電子相關(guān)專業(yè)的朋友想必相當(dāng)熟悉。為增進(jìn)大家對(duì)ADC的認(rèn)識(shí),本文將對(duì)管道ADC以及其原理予以介紹。

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設(shè)計(jì)人員有各種模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以選擇,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出類型是選擇過(guò)程中需要考慮的一項(xiàng)重要參數(shù)。

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ADC包括三個(gè)基本功能:抽樣、量化和編碼。如何實(shí)現(xiàn)這三個(gè)功能,就決定了ADC的形式和性能。

關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換 adc

自然界產(chǎn)生的信號(hào),都是模擬信號(hào),比如我們說(shuō)話的聲音,看到的景色,感受到的溫度、濕度、壓力、流速、光、電、風(fēng)及個(gè)人的呼吸、血壓、體溫、心跳、體重、血糖,體脂等。這些模擬信號(hào)都得最終放在電腦,手機(jī)等數(shù)字領(lǐng)域進(jìn)行處理,存儲(chǔ)或者...

關(guān)鍵字: adc 電源設(shè)計(jì)

在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是“如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC輸入”。那么,在過(guò)壓情形中,可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題?發(fā)生的頻率又是怎樣的?有木有潛在的補(bǔ)救措施?

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