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ADC精度(II):解釋總不可調(diào)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?! DC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(diào)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
數(shù)字工程師要掌握的射頻知識連載(一)
- 為什么數(shù)字工程師需要射頻知識? 在很多高速應用如計算機、通信等領域,很多數(shù)字總線的數(shù)據(jù)速率都達到了Gb/s以上甚至更高。傳統(tǒng)上我們認為的0、1的理想的數(shù)字信號開始更多地表現(xiàn)出其射頻的特性。真實的數(shù)字信號在傳輸過程中,也越來越多地表現(xiàn)出其微波電路的特性。 在對這些高速信號進行分析時,傳統(tǒng)的時域分析方法面臨精度不夠以及分析手段欠缺等問題,而射頻微波領域的頻域的分析手段則非常成熟和完善。因此,對于高速數(shù)字信號的分析和測量也越來越多地開始采用一些射頻或微波的分析方法。數(shù)字設計的工程師需要更多地借助
- 關鍵字: 射頻 ADC
選擇最適合您應用需求的ADC架構 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉換器
- 動畫短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
- 關鍵字: ADC 模數(shù)轉換器
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