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"驅動 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計流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅動模數(shù)轉換器 (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。 我們首先來看一種常見應用,其中需要將高電壓信號源進行電平轉換,將其轉換為所需的 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 信號電平轉換為 0-5V。該分壓器的等效阻抗 Req等于 R1 與 R2 的并行結合?! ∧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
- 關鍵字: ADC SNR
ADC精度(II):解釋總不可調整誤差
- 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?! 「_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。 ADC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。 此外,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
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
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
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