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關(guān)于A(yíng)D轉換設計的一些經(jīng)驗總結

  •   看到一片關(guān)于A(yíng)D轉換設計中的基本問(wèn)題整理博文,特地轉載過(guò)來(lái)和大家共分享?! ×私鈹祿D換器錯誤及參數  1.如何選擇高速模數轉換之前的信號調理器件;如何解決多路模數轉換的同步問(wèn)題?  ADC之前的信號調理,最根本的原則就是信號調理引起的噪聲和誤差要在A(yíng)DC的1個(gè)LSB之內。根據這個(gè)目的,可以需要選擇指標合適的運放。至于多路ADC同步的問(wèn)題,一般在高速ADC的數據手冊中都會(huì )有一章來(lái)介紹多片同步問(wèn)題,你可以看一下里面的介紹?! ?.在挑選ADC時(shí)如何確定內部噪聲這個(gè)參數?  一般ADC都有信噪比SNR或者
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【E課題】怎樣挑選一個(gè)高速ADC

  •   高速ADC的性能特性對整個(gè)信號處理鏈路的設計影響巨大。系統設計師在考慮ADC對基帶影響的同時(shí),還必須考慮對射頻(RF)和數字電路系統的影響。由于A(yíng)DC位于模擬和數字區域之間,評價(jià)和選擇的責任常常落在系統設計師身上,而系統設計師并不都是ADC專(zhuān)家。   還有一些重要因素用戶(hù)在最初選擇高性能ADC時(shí)常常忽視。他們可能要等到最初設計樣機將要完成時(shí)才能知道所有系統級結果,而此時(shí)已不太可能再選擇另外的ADC。   影響很多無(wú)線(xiàn)通信系統的重要因素之一就是低輸入信號電平時(shí)的失真度。大多數無(wú)線(xiàn)傳輸到達ADC的信號
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【經(jīng)驗分享】提高數字處理器ADC精度的方法

  •   ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線(xiàn)結構的模數轉換器,用于控制回路中的數據采集。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?! ? 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:失調誤差、增益誤差和線(xiàn)性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉換方程為y=x×mi,式中x=輸入計數值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計數值。在實(shí)際中,A/D轉換模塊的各種誤差是不可避免的,這
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高速模數轉換器的轉換誤差率的解密

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

  •   我們繼續講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數模轉換器 (ADC) 輸入類(lèi)型有關(guān)的內容。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內總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類(lèi)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(lái)說(shuō),轉換器是一個(gè)非線(xiàn)性系統。如果系統完全線(xiàn)性,輸入“x”將在輸出上以線(xiàn)性的形式表現為“m
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SAR ADC輸入類(lèi)型間性能比較- I

  •   在選擇一個(gè)SAR ADC時(shí)所考慮的某些關(guān)鍵技術(shù)規格包括分辨率、通道數量、采樣率、電源范圍、功耗、數字接口和時(shí)鐘速度。但是諸如信噪比 (SNR) 和總諧波失真 (THD) 的噪聲和AC參數是怎樣的呢?這些參數會(huì )影響總體系統性能,并因此影響到SAR輸入類(lèi)型的選擇?! ≡肼曈绊憽 味溯斎耄哼@些SAR只需要一條導線(xiàn)/電纜和一個(gè)單輸入驅動(dòng)器,如果有的話(huà),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(jiǎn)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(gè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)

  •   本文主要介紹了ADC和DAC常用的56個(gè)技術(shù)術(shù)語(yǔ),如“采集時(shí)間”、“混疊”、“孔徑延遲”等,幫助初學(xué)者更好的理解專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)?! 〔杉瘯r(shí)間  采集時(shí)間是從釋放保持狀態(tài)(由采樣-保持輸入電路執行)到采樣電容電壓穩定至新輸入值的1 LSB范圍之內所需要的時(shí)間。采集時(shí)間(Tacq)的公式如下:        混疊  根據采樣定理,超過(guò)奈奎斯特頻率的輸入信號頻率為“混疊”頻率。也就是說(shuō),這些頻率被“折疊”或復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(shí)代的ADC已成往事:RF采樣ADC給系統設計帶來(lái)諸多好處

  • 數據轉換器現已蛻變?yōu)楦叨燃傻膯涡酒琁C。從第一款商用數據轉換器誕生以來(lái),對更快數據速率的無(wú)止境需求驅動(dòng)著(zhù)數據轉換器不斷向前發(fā)展。目前ADC的最新產(chǎn)品是采樣速率達到GHz的RF采樣ADC。更高帶寬的需求伴隨著(zhù)更高容量的需求,這就給FPGA I/O帶來(lái)了更大的壓力,而RF采樣ADC可以利用內部DDC予以化解。
  • 關(guān)鍵字: ADC  RF采樣  GHz  201603  

【E課堂】正確理解和比較高速 ADC 的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)

  •   和一個(gè)產(chǎn)品的任何其他方面一樣,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)也可以得到不斷的改進(jìn),廠(chǎng)商正努力地詳細闡明產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)1。然而,市場(chǎng)上已經(jīng)遺留了許多產(chǎn)品/產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)版本,對新版本或者更早的版本來(lái)說(shuō),不同標準的采用也取決于不同的因素。即使有一些特定的標準已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表(如參考書(shū)目 2 所提到的),標準的統一仍然是遙遙無(wú)期?! ”疚牡哪康木驮谟谕怀霾煌瑥S(chǎng)商或同一廠(chǎng)商在為不同的高速模數轉換器 (ADC) 撰寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)時(shí)所采用的標準之間的差異。表 1 是選擇正確器件時(shí)可以使用
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如何收斂高速 ADC 時(shí)序

  •   最近幾年,高速、高精度的模數轉換器變得疾速。在 2006 年,一款業(yè)界一流的 12-位轉換器才達到 250 兆采樣/秒 (MSPS)。而今天,這一速度已經(jīng)翻了一番,達到了 500 MSPS。14-位和 16-位精度的類(lèi)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(cháng)的結果是,收斂數字時(shí)序來(lái)確保您終端系統的數據完整性正變得越來(lái)越重要?! ∫諗繒r(shí)
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Δ-Σ轉換器的“多路復用”

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

  •   本文給大家分享了ADC學(xué)習知識。   過(guò)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(guò)采樣.   假設一個(gè)系統使用12 位的ADC,每秒輸出一個(gè)溫度值(1Hz),為了將測量分辨率增加到16 位,按下式計算過(guò)采樣頻率: fos=4^4*1(Hz)=256(Hz)。   1. AD轉換器的分類(lèi)下面簡(jiǎn)要介紹常用的幾種類(lèi)型的基本原理及特點(diǎn):積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型?! ?   1)
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高速ADC 的電源設計

  •   系統設計人員正面臨越來(lái)越多的挑戰,他們需要在不降低系統組件(例如:高速 數據轉換器)性能的情況下讓其設計最大程度地節能。設計人員們可能會(huì )轉而采 用許多電池供電的應用(例如:某種手持終端、軟件無(wú)線(xiàn)設備或便攜式超聲波掃 描儀),也可能會(huì )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大降低系統功耗的一種方法是對高速數據轉換器的電源進(jìn)行優(yōu)化。數據轉換器設計和工藝技術(shù)的一些最新進(jìn)展,讓許多新型ADC可以直接由開(kāi)關(guān)電源來(lái)驅 動(dòng),從而達到最大化功效的目的?! ∠到y
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更高的集成度、更低的成本需要更深入的系統理解

  •   行業(yè)分析師們一致認為未來(lái)系統的發(fā)展趨勢是移動(dòng)便攜、"綠色"節能,以及在終端設備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數 (ADC) 轉換器和數模 (DAC) 轉換器具有更多的通道數、更高的速度和性能,同時(shí)還要求更低的功耗預算、更小的尺寸以及更低的成本?! 「鞔髷祿D換器廠(chǎng)商通過(guò)制造更多集成了其他電路組件的數據轉換器對這些需求做出了積極的響應。盡管在許多微處理器內核周?chē)写罅康耐鈬O備,一些性能需求正推動(dòng)許多特殊模擬前端或者其他模擬"
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詳解如何設置高速ADC的共模輸入范圍

  •   本文根據一個(gè)實(shí)用的電路設計闡述了如何設置高速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的通信接收機設計非常重要,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的輸入信號應該偏置在Vcm范圍以?xún)鹊闹绷麟娖?,能夠消除放大器和ADC設計的一大屏障,因為不必在0V保持低失真和高線(xiàn)性度?! ≈苯酉伦冾l結構的無(wú)線(xiàn)通信接收機通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個(gè)零中頻(ZIF)結構,具有一個(gè)R
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adc介紹

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

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