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高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率的解密

  •   高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產(chǎn)生罕見的轉(zhuǎn)換錯誤。但是,很多實際采樣系統(tǒng)不容許存在高ADC轉(zhuǎn)換誤差率。因此,量化高速模數(shù)轉(zhuǎn)換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要?! 「咚倩騁SPS ADC(每秒千兆采樣ADC)相對稀疏出現(xiàn)的轉(zhuǎn)換錯誤不僅造成其難以檢測,而且還使測量過程非常耗時。該持續(xù)時間通常超出毫秒范圍,達(dá)到幾小時、幾天、幾周甚至是幾個月。為了幫助消減這一耗時測試負(fù)擔(dān),可以在一定“置信度”的確定性情況下估算誤差率,而仍然保持結(jié)果的質(zhì)量?! ≌`碼率(BER
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SAR ADC輸入類型間性能比較-II

  •   我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類型有關(guān)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(zhuǎn)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“m
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SAR ADC輸入類型間性能比較- I

  •   在選擇一個SAR ADC時所考慮的某些關(guān)鍵技術(shù)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?! ≡肼曈绊憽 味溯斎耄哼@些SAR只需要一條導(dǎo)線/電纜和一個單輸入驅(qū)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SA
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【E課堂】ADC和DAC常用的56個技術(shù)術(shù)語

  •   本文主要介紹了ADC和DAC常用的56個技術(shù)術(shù)語,如“采集時間”、“混疊”、“孔徑延遲”等,幫助初學(xué)者更好的理解專業(yè)術(shù)語?! 〔杉瘯r間  采集時間是從釋放保持狀態(tài)(由采樣-保持輸入電路執(zhí)行)到采樣電容電壓穩(wěn)定至新輸入值的1 LSB范圍之內(nèi)所需要的時間。采集時間(Tacq)的公式如下:        混疊  根據(jù)采樣定理,超過奈奎斯特頻率的輸入信號頻率為“混疊”頻率。也就是說,這些頻率被“折疊”或復(fù)制到奈奎斯特頻率附近的其它頻譜位置。為防止混疊,必須對所有有害信
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祖父時代的ADC已成往事:RF采樣ADC給系統(tǒng)設(shè)計帶來諸多好處

  • 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器現(xiàn)已蛻變?yōu)楦叨燃傻膯涡酒琁C。從第一款商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器誕生以來,對更快數(shù)據(jù)速率的無止境需求驅(qū)動著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不斷向前發(fā)展。目前ADC的最新產(chǎn)品是采樣速率達(dá)到GHz的RF采樣ADC。更高帶寬的需求伴隨著更高容量的需求,這就給FPGA I/O帶來了更大的壓力,而RF采樣ADC可以利用內(nèi)部DDC予以化解。
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【E課堂】正確理解和比較高速 ADC 的產(chǎn)品說明書

  •   和一個產(chǎn)品的任何其他方面一樣,產(chǎn)品說明書也可以得到不斷的改進(jìn),廠商正努力地詳細(xì)闡明產(chǎn)品說明書1。然而,市場上已經(jīng)遺留了許多產(chǎn)品/產(chǎn)品說明書版本,對新版本或者更早的版本來說,不同標(biāo)準(zhǔn)的采用也取決于不同的因素。即使有一些特定的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)公開發(fā)表(如參考書目 2 所提到的),標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一仍然是遙遙無期?! ”疚牡哪康木驮谟谕怀霾煌瑥S商或同一廠商在為不同的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 撰寫產(chǎn)品說明書時所采用的標(biāo)準(zhǔn)之間的差異。表 1 是選擇正確器件時可以使用
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如何收斂高速 ADC 時序

  •   最近幾年,高速、高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器變得疾速。在 2006 年,一款業(yè)界一流的 12-位轉(zhuǎn)換器才達(dá)到 250 兆采樣/秒 (MSPS)。而今天,這一速度已經(jīng)翻了一番,達(dá)到了 500 MSPS。14-位和 16-位精度的類似發(fā)展趨勢也日益明顯。這表明,在比特精度不變的條件下,ADC 速度正以幾乎每年翻一番的速度發(fā)展。采樣速率增長的結(jié)果是,收斂數(shù)字時序來確保您終端系統(tǒng)的數(shù)據(jù)完整性正變得越來越重要?! ∫諗繒r
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Δ-Σ轉(zhuǎn)換器的“多路復(fù)用”

  •   在您開始設(shè)計以前,首先要看一下您想要數(shù)字化的信號類型。例如,如果您知道系統(tǒng)所有通道的最高、最低頻率以及精度要求,那么您可能會需要數(shù)個 ADC?! ×硪环N情況下,這些通道可能具有互不相同的時間關(guān)系,這就要求一種能夠保護(hù)相位信息的同時采樣方法。您可以利用采樣保持電路和一個 ADC 來達(dá)到這一目的,而使用獨立的 ADC 可能會更容易一些?! D 1 顯示了一個 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器多路復(fù)用電路,在該多路復(fù)用器的信號端上有一些
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【E課堂】ADC學(xué)習(xí)知識整理

  •   本文給大家分享了ADC學(xué)習(xí)知識。   過采樣頻率:增加一位分辨率或每減小6dB 的噪聲,需要以4 倍的采樣頻率fs 進(jìn)行過采樣.   假設(shè)一個系統(tǒng)使用12 位的ADC,每秒輸出一個溫度值(1Hz),為了將測量分辨率增加到16 位,按下式計算過采樣頻率: fos=4^4*1(Hz)=256(Hz)。   1. AD轉(zhuǎn)換器的分類下面簡要介紹常用的幾種類型的基本原理及特點:積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調(diào)制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型?! ?   1)
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高速ADC 的電源設(shè)計

  •   系統(tǒng)設(shè)計人員正面臨越來越多的挑戰(zhàn),他們需要在不降低系統(tǒng)組件(例如:高速 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)性能的情況下讓其設(shè)計最大程度地節(jié)能。設(shè)計人員們可能會轉(zhuǎn)而采 用許多電池供電的應(yīng)用(例如:某種手持終端、軟件無線設(shè)備或便攜式超聲波掃 描儀),也可能會縮小產(chǎn)品的外形尺寸,從而需要尋求減少發(fā)熱的諸多方法?! O大降低系統(tǒng)功耗的一種方法是對高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的電源進(jìn)行優(yōu)化。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計和工藝技術(shù)的一些最新進(jìn)展,讓許多新型ADC可以直接由開關(guān)電源來驅(qū) 動,從而達(dá)到最大化功效的目的?! ∠到y(tǒng)
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更高的集成度、更低的成本需要更深入的系統(tǒng)理解

  •   行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動便攜、"綠色"節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同時還要求更低的功耗預(yù)算、更小的尺寸以及更低的成本?! 「鞔髷?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器廠商通過制造更多集成了其他電路組件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器對這些需求做出了積極的響應(yīng)。盡管在許多微處理器內(nèi)核周圍有大量的外圍設(shè)備,一些性能需求正推動許多特殊模擬前端或者其他模擬"
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詳解如何設(shè)置高速ADC的共模輸入范圍

  •   本文根據(jù)一個實用的電路設(shè)計闡述了如何設(shè)置高速ADC MAX1196的共模輸入范圍?! ≥斎牍材k妷悍秶?Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機(jī)設(shè)計非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸入信號應(yīng)該偏置在Vcm范圍以內(nèi)的直流電平,能夠消除放大器和ADC設(shè)計的一大屏障,因為不必在0V保持低失真和高線性度?! ≈苯酉伦冾l結(jié)構(gòu)的無線通信接收機(jī)通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個零中頻(ZIF)結(jié)構(gòu),具有一個R
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精確的數(shù)據(jù)采集?全是相對的

  •   “聰明的人解決問題,智慧的人避免問題。”— 阿爾伯特·愛因斯坦  愛因斯坦也許也會愛上模擬設(shè)計,因為其中總會涉及一些相對論。例如在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,精確度是相對于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器參考電壓的?! ‘?dāng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 不含內(nèi)部參考時,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就需要外部電壓參考電路。讓電路板及系統(tǒng)級設(shè)計人員非??鄲赖氖? 這通常是精確數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能不佳的源頭。ADC的轉(zhuǎn)換精度基于這些電路為ADC提供的精確電壓?! 『孟⑹怯腥齻€重要組件可幫助優(yōu)化外部參考電路,提高 ADC 性能。它們分別是:電壓參考、參考驅(qū)動器放大器和
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"驅(qū)動 ADC 輸入" 時的第一經(jīng)驗法則

  •   工程師們喜歡通過多種方法簡化設(shè)計流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入。為什么我會對這種方法情有獨鐘?因為它可為精確數(shù)據(jù)采集模塊帶來諸多優(yōu)勢?! ∥覀兪紫葋砜匆环N常見應(yīng)用,其中需要將高電壓信號源進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,將其轉(zhuǎn)換為所需的 ADC 輸入范圍。圖 1 中的簡單分壓器可用來解決該問題,即將 +/-5V 信號電平轉(zhuǎn)換為 0-5V。該分壓器的等效阻抗 Req等于 R1 與 R2 的并行結(jié)合?! ∧敲?,這種有限電源阻抗會如何影響數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?  圖1  高電源阻抗會在數(shù)據(jù)采集過程
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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(jìn)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(zhuǎn)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(jìn)的無噪聲 ADC 的理想轉(zhuǎn)換函數(shù)一樣。圖 1 顯示了 3 位 ADC 的實例情況。  圖1.ADC 轉(zhuǎn)換函數(shù)——“均勻一致的樓梯” 
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adc介紹

英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter) 中文譯名: 模數(shù)變換器 分 類: IP與多媒體 解 釋: 將連續(xù)變量的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號的器件。 [ 查看詳細(xì) ]
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