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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
基本原理:
A/D转换器作为联系模拟领域到数字领域的纽带是十分重要的器件,己发展成多种系列,每一种均有其适用范围。总之A/D转换器是用途很广,发展十分迅速的器件,它在工业、*、通讯、高科技等领域起着重要的作用。传统方式的ADC,例如逐次通近型、积分型、压频变换型等,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。在全并行基础上发展起来的分级型和流水线型人D(主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域。此外,采用脉动型和折叠型等结构的高速ADC,可应用于广播卫星中的基带解调等方面。这些高速ADC 今后的发展方向是在现有高速基础上尽可能提高其分辨率,以满足兼顾高速、高精度的发展方向。20世纪90年代以来获得很大发展的∑-△型ADC利用高抽样率和数字信号处理技术,将抽样,量化、数字信号处理融为了一体,从而获得了高精度的ADC,目前可达24位,主要应用于高精度数据采集特别是数字音响系统、多媒体、地簇勘探仪器、声纳等电子测量领域。
分辨率是指AD转换器对输入信号的分辨能力,比如说 ADC0809是一个8位AD。当对其输入5V的模拟电压时,其转化后输出的数字量为FFH(255),那么其分辨率为5/255=0.0196v(约等于0.02v)也就是说模拟量的输入必须以0.02为单位变大或变小,其输出的数字量才会有变化,例如:4.98~5.00的模拟量其输出数字量都为FFH.
多数情况下,输入噪声越低越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高的分辨率。这似乎毫无道理,不过继续阅读本指南,就会明白为什么有些噪声是好的噪声。
折合到输入端噪声(代码跃迁噪声)
实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下会出现的,它对ADC整体传递函数的影响如图1所示。随着模拟输入电压提高,“理想”ADC(如图1A所示)保持恒定的输出代码,直至达到跃迁区,此时输出代码即刻跳变为下一个值,并且保持该值,直至达到下一个跃迁区。理论上,理想ADC的“代码跃迁”噪声为0,跃迁区宽度也等于0.实际的ADC具有一定量的代码跃迁噪声,因此跃迁区宽度取决于折合到输入端噪声的量代码跃迁噪声的宽度约为1个LSB(低有效位)峰峰值。
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