日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 電源 > 電源AC/DC
[導(dǎo)讀]1 引言 隨著現(xiàn)代通信領(lǐng)域中技術(shù)發(fā)展的突飛猛進(jìn),整機(jī)系統(tǒng)對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換提出了更高的要求。例如軟件無(wú)線電系統(tǒng),其中的關(guān)鍵問(wèn)題就是模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的高速(即高轉(zhuǎn)換速率或高采樣

1 引言

隨著現(xiàn)代通信領(lǐng)域中技術(shù)發(fā)展的突飛猛進(jìn),整機(jī)系統(tǒng)對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換提出了更高的要求。例如軟件無(wú)線電系統(tǒng),其中的關(guān)鍵問(wèn)題就是模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的高速(即高轉(zhuǎn)換速率或高采樣頻率)、高分辨率(即高轉(zhuǎn)換位數(shù))等性能要求的實(shí)現(xiàn)。在高速領(lǐng)域,現(xiàn)有的模數(shù)轉(zhuǎn)換以并行轉(zhuǎn)換為主,但是由于其電路規(guī)模隨著分辨率的提高而呈指數(shù)式的增長(zhǎng)(即2N -1,N為轉(zhuǎn)換位數(shù))以及由2N-1 個(gè)比較器的亞穩(wěn)態(tài) 和失配而引起的閃爍碼所造成的輸出不穩(wěn)定,很難實(shí)現(xiàn)8位以上的高分辨率,而且功耗和體積較大,難以滿(mǎn)足實(shí)際使用的要求。針對(duì)并行模數(shù)轉(zhuǎn)換的局限,本文提出了一種采用分段量化和比特滑動(dòng)技術(shù)的流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換電路,較好地結(jié)合了并行式和逐次逼近比較式兩種模數(shù)轉(zhuǎn)換各自的長(zhǎng)處,在保證高速工作的同時(shí),可實(shí)現(xiàn)并行式難以實(shí)現(xiàn)的8位以上的高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換,而且比現(xiàn)有的流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換電路]更進(jìn)一步簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)、減少寄存器數(shù)量、降低功耗,更有利于集成化。

假設(shè)對(duì)任意波形信號(hào)在某一時(shí)刻采樣值 A0進(jìn)行n位的二進(jìn)制量化結(jié)果為: D1D2…Dn ,則A0可以表示為:A0=VR(D1+D-2+…+2-(n-1)Dn)+δn(1)其中,是A0經(jīng)過(guò) n位二進(jìn)制量化后的量化誤差,D1 是A0與VR相比較的結(jié)果: D1=1 A0VR0A0VR將其適當(dāng)變形后可得:A0=VRD1+VR(2-1+…+2-(n-1)Dn)+δn(2)

將(2)式中的2-1D 2移至等式的左邊,然后等式兩邊同時(shí)乘以2得:重復(fù)上述過(guò)程可得: A1=2(A0-VRD1)=VRD2+VR(2-1D3+…+2-(n-2)Dn)+22+δn(3)重復(fù)上述過(guò)程可得:A1=2(A0-VRD1)=VRD2+VR(2-1D4+…+2-(n-3)Dn)+22δnAn=2(An-1-VRDN)=2nδn(4)

其中,Di+1 是Ai與VR相比較的結(jié)果:Di+1=1AVR0AVR i="0",1,n-1(5)Ai+1=2(Ai-VRDi+1)(6)現(xiàn)再假設(shè)對(duì)A0進(jìn)行 k位的二進(jìn)制量化(2≤k?????? A0=VR(d1+2-1d2+…+2-(n-1)dk)+δk(7)

其中,δk是A0經(jīng)過(guò) k位二進(jìn)制量化后的量化誤差,重復(fù)上述過(guò)程可得:A1=2(A0-VRD1)=VRD2+VR(2-1D4+…+2-(n-2)dk)+2δkAk=2(Ak-1-VRDN)=2kδk(8)

其中,di+1是與 VR相比較的結(jié)果(i=0,1,…, k-1。)。然后再設(shè)對(duì)Ak進(jìn)行n -k位的二進(jìn)制量化的結(jié)果為:dk+ 1dk+2…d n,則Ak又可以表示為: Ak="VR"(d=+1+2-1dk+2+…+2-(n-2)dn)+δn

其中,是經(jīng)過(guò)n-k位二進(jìn)制量化后的量化誤差,重復(fù)上述過(guò)程可得:

Ak+1=2(Ak--VRdk+1)=VRD2+VR(2-1D4+…+2-(n-2)dk)+2δnAn=2(An-1-VRdn)=2(n-k) δn

其中,di+1 是與VR相比較的結(jié)果(i=k ,k+1…,n-1。)。

由(2)、(7)兩式可得,D 1和d1都是A0 與VR相比較的結(jié)果,因此有:d 1=D1。再由(3)、(8)兩式可得:。如此一直遞推下去,最后可得:d2= D2,,…,dn=D n,,。這樣就證明了對(duì)任意波形信號(hào)電壓A 0進(jìn)行一次n位二進(jìn)制量化和i次分段 ni位二進(jìn)制量化(∑ni=n)是等效的,而且,其模擬余量A n也可以用于擴(kuò)展模數(shù)轉(zhuǎn)換的量化比特?cái)?shù)(即提高轉(zhuǎn)換的分辨率)。 因此,完全可以將模擬信號(hào)先經(jīng)過(guò)位數(shù)較少的模數(shù)轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行粗轉(zhuǎn)換,然后將其模擬余量再送入多位高速并行模數(shù)轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行高速、高分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換。

現(xiàn)有流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換就是將延遲逐次比較式A/D轉(zhuǎn)換電路[4]在時(shí)間上的串行工作轉(zhuǎn)化為單個(gè)模塊的流水式串行工作,對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行粗轉(zhuǎn)換,然后再采用多位高速并行模數(shù)轉(zhuǎn)換電路對(duì)粗轉(zhuǎn)換的模擬余量進(jìn)行高速、高分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換。

在12位流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換電路[5] 中,轉(zhuǎn)換時(shí)間為:

t31c=t1c=t3ctCA+tSH(9)而與位數(shù) n無(wú)關(guān)。其中,t31C是整個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的轉(zhuǎn)換時(shí)間,t1C是8位并行模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的轉(zhuǎn)換時(shí)間,t3C是流水式電路的轉(zhuǎn)換時(shí)間, tCA是流水式電路的比較單元CA的延遲時(shí)間, tSH是流水式電路的采樣保持單元SH的采樣保持時(shí)間。這種模數(shù)轉(zhuǎn)換電路由于受到tCA和tSH 的限制,轉(zhuǎn)換速率難以進(jìn)一步提高。

為了提高轉(zhuǎn)換速率,就得設(shè)法減少t CA 或tSH,本文提出一種比特滑動(dòng)流水并行模數(shù)轉(zhuǎn)換方法,將 12位流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換電路[4]中的采樣保持單元全部省去, 然后在CA1之前加上一個(gè)采樣保持單元SH,并且采樣保持單元SH及各個(gè)比較單元CA 1~CAn內(nèi)部均采用超高速器件,其轉(zhuǎn)換原理如圖1所示。只要所設(shè)計(jì)的比較單元CA1~CAn 和采樣保持單元SH滿(mǎn)足以下條件:


tCA<1/n*tSH(10)

則CA1~CAn 就能在SH保持時(shí)間內(nèi)快速完成n位逐次比較。因而,轉(zhuǎn)換時(shí)間變?yōu)椋?

T31C=T1C=T3CTSH(11)

而在tSH時(shí)間內(nèi)與 tCA無(wú)關(guān),從而可以提高轉(zhuǎn)換速率,并且節(jié)省了器件、減少了電路規(guī)模和功耗。至于n的大小可根據(jù)轉(zhuǎn)換速度和分辨率的要求、比較單元和采樣保持單元的延遲時(shí)間和器件成本等實(shí)際應(yīng)用因素來(lái)設(shè)定,因而稱(chēng)之為比特滑動(dòng)。

比特滑動(dòng)流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換方法的轉(zhuǎn)換過(guò)程是,首先將輸入的模擬電壓Vi經(jīng)過(guò)SH采樣保持為 A0,然后經(jīng)過(guò)CA1~CAn 逐級(jí)比較,得到n位數(shù)字轉(zhuǎn)換結(jié)果,并送鎖存器DL,在時(shí)鐘控制下同時(shí)輸出D1~Dn 。最后,輸出模擬余量An到m位并行AD 轉(zhuǎn)換器,繼續(xù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并在時(shí)鐘控制下輸出m位數(shù)字輸出 Dn+1~Dn +m,從而完成n+m位高速高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換。

采用如上所述原理,設(shè)計(jì)了一個(gè)4位比特滑動(dòng)流水模數(shù)轉(zhuǎn)換電路,并進(jìn)行了PSPICE仿真。其仿真電路系統(tǒng)如圖2所示。其中,比較單元CA由比較器MAX908和運(yùn)算放大器AD8055組成,其內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)如圖3所示, tCA達(dá)到8ns;采樣保持單元SH由模擬開(kāi)關(guān)MAX4614和運(yùn)算放大器AD8055 組成,其內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)如圖4所示,tSH 達(dá)到100ns,是能克服美國(guó)AD公司采樣保持電路AD585缺陷且性能優(yōu)于AD585的新結(jié)構(gòu)SH電路,新SH電路的捕捉時(shí)間t AC="40ns"、孔徑時(shí)間tAP=10ns。以上這些都滿(mǎn)足(10)式的要求,因此,根據(jù)(11)式轉(zhuǎn)換時(shí)間 t3C可取100ns。

4位比特滑動(dòng)流水模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的時(shí)域仿真結(jié)果如圖5所示。其中,VI 為信號(hào)發(fā)生器輸出的2.5MHz正弦信號(hào);AO 為采樣保持單元SH的輸出,由于采用了新結(jié)構(gòu),速度提高,開(kāi)關(guān)泄漏減小,保持電壓的跌落變化率減小,精度提高; VO為4 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器的模擬輸出。圖5的仿真結(jié)果表明,本文提出的比特滑動(dòng)流水模數(shù)轉(zhuǎn)換電路工作正常,線性化程度較好,只要按照?qǐng)D1所示電路接入m位并行AD轉(zhuǎn)換器( t1C為50ns),就能構(gòu)成4+m位模數(shù)轉(zhuǎn)換器。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專(zhuān)欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過(guò)流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問(wèn)題卻十分常見(jiàn),不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶(hù)體驗(yàn)。要解決這一問(wèn)題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(chē)(EV)作為新能源汽車(chē)的重要代表,正逐漸成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車(chē)的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車(chē) 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車(chē)場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問(wèn)題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周?chē)娮釉O(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來(lái)解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開(kāi)關(guān)電源具有效率高的特性,而且開(kāi)關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開(kāi)關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉