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[導(dǎo)讀]系統(tǒng)重復(fù)性不同于系統(tǒng)精確度。利用系統(tǒng)重復(fù)性,您可以對(duì)比逐個(gè)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。幫助定義可重復(fù)性的規(guī)范就是噪聲。就單個(gè)模擬器件而言,例如:可編程增益放大器 (PGA) 或者驅(qū)動(dòng)放

系統(tǒng)重復(fù)性不同于系統(tǒng)精確度。利用系統(tǒng)重復(fù)性,您可以對(duì)比逐個(gè)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。幫助定義可重復(fù)性的規(guī)范就是噪聲。就單個(gè)模擬器件而言,例如:可編程增益放大器 (PGA) 或者驅(qū)動(dòng)放大器的 ADC 等,您可以利用比器件帶寬低十倍頻的高頻噪聲密度性能,然后乘以該值,再乘以閉環(huán)帶寬和(p/2)的平方根。(p/2)平方根的倍數(shù)代表器件帶寬以外區(qū)域的噪聲。Devicerms-RTI-noise = Ö(p/2 * DeviceNOISE@10KHZ)方程式 1: RMS 放大器噪聲計(jì)算系統(tǒng)的總噪聲時(shí),您可以使用一個(gè)方和根 (RSS) 公式,組合電路輸入端的這些噪聲源。Noise (RTI) = Ö(PGArms-noise2 + (OPArms noise2 + ADCrms-noise2) / GAINPGA)方程式 2:總體RMS系統(tǒng)噪聲如果您僅允許二分之一比特誤差,則您會(huì)發(fā)現(xiàn) PGA-SAR 系統(tǒng)使用高達(dá) 16V/V 的模擬增益才能達(dá)到 12 比特可重復(fù)性性能。請(qǐng)注意,本電路中 PGA116 和 OPA350 的 10kHz rms 噪聲密度為 12 nV/ÖHz和5 nV/ÖHz。對(duì) ADC 噪聲的貢獻(xiàn)度等于 26.9 mVrms。表 1 PGA-SAR 和 ΔΣ 系統(tǒng)的基線數(shù)據(jù)加可重復(fù)性誤差PGA-SAR 系統(tǒng)無法使用 16V/V 以上的 PGA 增益達(dá)到 12 比特級(jí)別的可重復(fù)性(參見表 1)。那么,Δ-Σ 系統(tǒng)會(huì)怎么樣呢?當(dāng)談及噪聲時(shí),Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器可讓板設(shè)計(jì)人員從冗長(zhǎng)乏味的模擬計(jì)算中解放出來。就我們所使用的器件 (ADS1258) 來說,有效分辨率為 19.5 比特。在一個(gè) 5V 系統(tǒng)中,19.5 比特分辨率轉(zhuǎn)換成可重復(fù)伏特也就等于 12 mVrms 的噪聲。無論 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器的過程增益(參見圖 1)如何,12 mVrms 噪聲級(jí)別可應(yīng)用于轉(zhuǎn)換器所有增益的性能。這與 PGA 增益影響噪聲級(jí)別的 PGA-ADC 電路不同。如果我們從輸入的角度來研究 Δ-Σ 系統(tǒng),我們便能理解系統(tǒng)最低有效位 (LSB) 的大小。過程增益為 1 時(shí),RTI 系統(tǒng) LSB 大小等于 1.22 mV,且噪聲級(jí)別為 12 mVrms。隨著過程增益的增加,系統(tǒng)LSB大小下降,同時(shí)參考輸入 (RTI) 噪聲保持恒定。例如,過程增益為 128 時(shí),理論 RTI LSB 系統(tǒng)大小為 9.54mV,而 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器的噪聲級(jí)別仍然為 12mVrms。圖 1 24 位 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器的過程增益如果我們?cè)诒?1(第 6 列和第 7 列)所示噪聲方面研究 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),我們會(huì)看到一個(gè)具有高達(dá) 32 過程增益的較好 12 位系統(tǒng)。PGA-SAR 系統(tǒng)重復(fù)性產(chǎn)生了一種 12 位現(xiàn)成的解決方案,其模擬增益為 1 到 16 V/V。Δ-Σ 系統(tǒng)重復(fù)性產(chǎn)生了一種過程增益為 1 到 32 的 12 位現(xiàn)成解決方案。在這一評(píng)估中,Δ-Σ 系統(tǒng)稍稍勝過 PGA-SAR 系統(tǒng)的噪聲性能。參考文獻(xiàn)《SAR 和 Δ-Σ ADC 吞吐時(shí)間對(duì)比》,作者:Baker, Bonnie。《最佳解決方案帶來精確度》,作者:Baker, Bonnie?!断到y(tǒng)決定 ADC 選擇還是技術(shù)決定 ADC 選擇》,作者:Baker, Bonnie。

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