ADC分类及全参数

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1、实用标准文档ADC分类及参数ADC分类 ·直接转换模拟数字转换器(Direct-conversionADC),或称Flash模拟数字转换器(FlashADC)·循续渐近式模拟数字转换器(SuccessiveapproximationADC)·跃升-比较模拟数字转换器(Ramp-compareADC)·威尔金森模拟数字转换器(WilkinsonADC·集成模拟数字转换器(IntegratingADC)·Delta编码模拟数字转换器(Delta-encodedADC)·管道模拟数字转换器(PipelineADC)·Sigma-Delta模拟数字转换器(Sig

2、ma-deltaADC)·时间交织模拟数字转换器(Time-interleavedADC)·带有即时FM段的模拟数字转换器·时间延伸模拟数字转换器(Timestretchanalog-to-digitalconverter,TS-ADC1、闪速型2、逐次逼近型3、Sigma-Delta型1.闪速ADC闪速ADC是转换速率最快的一类ADC。闪速ADC在每个电压阶跃中使用一个比较器和一组电阻。2.逐次逼近ADC逐次逼近转换器采用一个比较器和计数逻辑器件完成转换。转换的第一步是检验输入是否高于参考电压的一半,如果高于,将输出的最高有效位(MSB)置为1。然后输

3、入值减去输出参考电压的一半,再检验得到的结果是否大于参考电压的1/4,依此类推直至所有的输出位均置“1”或清零。逐次逼近ADC所需的时钟周期与执行转换所需的输出位数相同。3.Sigma-deltaADCSigma-deltaADC采用1位DAC、滤波和附加采样来实现非常精确的转换,转换精度取决于参考输入和输入时钟频率。Sigma-delta转换器的主要优势在于其较高的分辨率。文案大全实用标准文档闪速和逐次逼近ADC采用并联电阻或串联电阻,这些方法的问题在于电阻的精确度将直接影响转换结果的精确度。尽管新式ADC采用非常精确的激光微调电阻网络,但在电阻并联中

4、仍然不甚精确。sigma-delta转换器中不存在电阻并联,但通过若干次采样可得到收敛的结果。Sigma-delta转换器的主要劣势在于其转换速率。由于该转换器的工作机理是对输入进行附加采样,因此转换需要耗费更多的时钟周期。在给定的时钟速率条件下,Sigma-delta转换器的速率低于其它类型的转换器;或从另一角度而言,对于给定的转换速率,Sigma-delta转换器需要更高的时钟频率。Sigma-delta转换器的另一劣势在于将占空(dutycycle)信息转换为数字输出字的数字滤波器的结构很复杂,但Sigma-delta转换器因其具有在IC裸片上添加

5、数字滤波器或DSP功能而日益得到广泛应用。AtmelAVR127:UnderstandingADCParametersThisapplicationnoteisaboutthebasicconceptsofanalog-to-digitalconverter(ADC)andtheparametersthatdeterminetheperformanceofanADC.TheseADCparametersareofgoodimportancesincetheydeterminetheaccuracyoftheADC’soutput.Theparameter

6、scanbebroadlyclassifiedintostaticperformanceparametersanddynamicperformanceparameters.Staticperformanceparameters arethoseparametersthatarenotrelatedtoADC’sinputsignal.TheseparametersaremeasuredandanalyzedforalltypesofADCs(ADCsintegratedwithinthemicrocontrollerorstandaloneADCswho

7、seoperatingfrequencyareusuallyhigher).Instead, dynamicperformanceparameters arerelatedtoADC’sinputsignalandtheireffectsaresignificantwithhigherfrequencies.Majorstaticparameters includegainerror,offseterror,fullscaleerrorandlinearityerrors文案大全实用标准文档whereassomeimportantdynamicparam

8、eters includesignal-to-noiseratio(SNR),t

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