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高精度ADC
目前,世界上有多种类型的ADC,有传统的并行、逐次通近型、积分型、压频变换型等,也有近年来新发展起来的∑-△型和流水线型ADC,多种类型的ADC各有其优缺点并能满足不同的具体应用要求。精度的要求是ADC的一项重要指标。
代码跃迁噪声(折合到输入端噪声)及其对ADC传递函数的影响
由于电阻噪声和“kT/C”噪声,所有ADC内部电路都会产生一定量的均方根(RMS)噪声。即使是直流输入信号,此噪声也存在,它是代码跃迁噪声存在的原因。如今通常把代码跃迁噪声称为“折合到输入端噪声”,而不是直接使用“代码跃迁噪声”这一说法。折合到输入端噪声通常用ADC输入为直流值时的若干输出样本的直方图来表征。大多数高速或高分辨率ADC的输出为一系列以直流输入标称值为中心的代码。为了测量其值,ADC的输入端接地或连接到一个深度去耦的电压源,然后采集大量输出样本并将其表示为直方图(有时也称为“接地输入”直方图)。由于噪声大致呈高斯分布,因此可以计算直方图的标准差σ,它对应于有效输入均方根噪声。参考文献1详细说明了如何根据直方图数据计算σ值。该均方根噪声虽然可以表示为以ADC满量程输入范围为基准的均方根电压,但惯例是用LSB rms来表示
高速ADC(转换时间小于于1uS)
低速的ADC(转换时间大于300uS )
按照精度从低到高:
8位ADC,10位ADC,12位ADC,14位ADC,18位ADC,20位ADC,24位ADC;&oq=8位ADC,10位ADC,12位ADC,14位ADC,18位ADC,20位ADC,24位ADC
当前又有一种叫作“流水线”的结构,它也是基于Flash结构的多步转换结构(分区式),它是SAR和Flash两种相结合的一种结构。这种结构实际上是牺牲ADC的速度来换取精度,因此适于较高精度的高速ADC.
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