[導(dǎo)讀]ADC廣泛用于各種應(yīng)用中,尤其是需要處理模擬傳感器信號的測量系統(tǒng),比如測量壓力、流量、速度和溫度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)……任何設(shè)計(jì)中,理解這些類型應(yīng)用的總系統(tǒng)精度始終都是非常重要的,尤其是那些需要對波形中極小的靈敏度和變化進(jìn)行量化的系統(tǒng)。理想情況下,施加于信號鏈輸入端的每一個(gè)伏特都由AD...
ADC廣泛用于各種應(yīng)用中,尤其是需要處理模擬傳感器信號的測量系統(tǒng),比如測量壓力、流量、速度和溫度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)……任何設(shè)計(jì)中,理解這些類型應(yīng)用的總系統(tǒng)精度始終都是非常重要的,尤其是那些需要對波形中極小的靈敏度和變化進(jìn)行量化的系統(tǒng)。
理想情況下,施加于信號鏈輸入端的每一個(gè)伏特都由ADC以數(shù)字表示一個(gè)伏特的輸出。但是,事實(shí)并非如此。所有轉(zhuǎn)換器和信號鏈都存在與此相關(guān)的有限數(shù)量誤差。本文揭示了轉(zhuǎn)換器內(nèi)部的不精確性累積到何種程度即會(huì)導(dǎo)致這些誤差。定義新設(shè)計(jì)的系統(tǒng)參數(shù)時(shí),若測量精度極為重要,那么這些內(nèi)容對于理解如何正確指定一個(gè)ADC有著重要作用。
ADC的不精確性
無論何種信號鏈,轉(zhuǎn)換器都是系統(tǒng)的基本要素。為設(shè)計(jì)選擇的任何ADC都會(huì)決定系統(tǒng)的總精度。換言之,系統(tǒng)精度不可能高于轉(zhuǎn)換器的最低有效位(LSB)大小。為了表明這一點(diǎn),讓我們來看一個(gè)簡短的ADC不精確性指南。
首先,注意到由于ADC不是理想的,并且分辨率有限,因此它們在輸出端只能顯示有限數(shù)量的信息表示。表示的信息數(shù)量由轉(zhuǎn)換器滿量程輸入除以2N表示,N為轉(zhuǎn)換器的理想位數(shù)。
圖1. ADC量化誤差
例如,假設(shè)選擇一個(gè)12位ADC,則它可在輸出端以4096個(gè)數(shù)字表示施加于轉(zhuǎn)換器輸入端的任何信號。這些表示信息確實(shí)存在有限量的誤差。因此,如果12位ADC的輸入滿量程(VFS)為10 V p-p,那么其理想情況下的LSB大小為2.44 mV p-p,精度為±1.22 mV。
(公式一)
而實(shí)際上,ADC是非理想的。在轉(zhuǎn)換器內(nèi)部存在一定噪聲, KT/C甚至直流中也有噪聲。記住,1 k?電阻等效于4 nV?Hz (1 Hz帶寬,25°C)。注意,查看12位ADC數(shù)據(jù)手冊時(shí),SNR通常為大約70 dB到72 dB。但是,根據(jù)下列公式,一個(gè)12位ADC理想情況下應(yīng)當(dāng)具有74 dB:
(公式二)
因此,實(shí)際上12位分辨率是無法達(dá)到的,因?yàn)檗D(zhuǎn)換器本身存在一定的不精確性,如圖2所示。

圖2. ADC的不精確性
這些不精確性或誤差決定了轉(zhuǎn)換器表示信號的效率,并最終為信號鏈所接收。失調(diào)誤差定義為傳遞函數(shù)無法通過零點(diǎn)的模擬值。增益誤差是失調(diào)誤差為零時(shí)理想與實(shí)際傳遞函數(shù)之間的滿量程數(shù)值之差。通常意義上的線性度誤差或非線性度是指零電平與滿量程之間的直線偏差,如圖1所示。
有關(guān)ADC不精確性的更多信息
對最基本的模數(shù)轉(zhuǎn)換器誤差進(jìn)行定義并有所了解后,再說明這些誤差的區(qū)別會(huì)有些幫助。大部分ADC的失調(diào)和增益都存在這種小誤差,通??梢院雎曰蛲ㄟ^外部模擬電路調(diào)節(jié)(消除),或者采用數(shù)字技術(shù)校正。然而,諸如線性度、量化和溫度系數(shù)等其他誤差無法輕易調(diào)節(jié)或消除。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器線性度只與轉(zhuǎn)換器自身有關(guān),即取決于架構(gòu)和工藝變化。有很多方法可以校正,但都很昂貴。設(shè)計(jì)人員有兩種選擇:
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購買更好、成本更高的轉(zhuǎn)換器,或采用數(shù)字手段校正線性度,數(shù)字校正的成本也十分高昂,這意味著可能需要更多資源來指定DSP或FPGA,因?yàn)榫€性度會(huì)隨溫度和工藝的變化而改變;
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根據(jù)采樣速率、IF和分辨率,數(shù)字校正可能需要廣泛的特性表述和查找表,以便即時(shí)校正或調(diào)節(jié)ADC的性能。
線性度有兩種類型的誤差:它們是差分非線性和積分非線性, 通常分別稱為DNL和INL。
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DNL定義為偏離理想值的一切誤差或偏差。換言之,它表示兩個(gè)相鄰代碼的模擬差與理想代碼值VFS/2N之間的偏差??蓪⑵淇醋髋cADC的SNR性能相關(guān)的因素。隨著代碼的偏差越來越大,轉(zhuǎn)換數(shù)也隨之下降。該誤差在溫度范圍內(nèi)的界限為±0.5 LSB,可保證無失碼。
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INL定義為零電平和滿量程之間的理想直線近似曲率偏差。多數(shù)情況下,INL決定了ADC的SFDR性能。INL總偏差形狀可以決定最主要的諧波性能。比如,INL曲線呈弓形會(huì)相應(yīng)產(chǎn)生更差的偶次諧波,而INL曲線呈S弓形則通常產(chǎn)生奇次諧波。該誤差本質(zhì)上與頻率有關(guān),并與這類誤差分析無關(guān)。
哪怕可以消除靜態(tài)失調(diào)和增益誤差,與失調(diào)和增益誤差有關(guān)的溫度系數(shù)將會(huì)依然存在。
例如,一個(gè)12位ADC具有10 ppm增益誤差,或FSR/°C = 0.001%/°C。12位系統(tǒng)中的1 LSB為?096,或者近似等于0.024%。
因此,若125°C ? (–40°C至 85°C),則產(chǎn)生±2.5 LSB增益溫度系數(shù) 誤差,或0.001% × 125 = 0.125%,其中,0.125/0.024 = 5.1或±2.55 LSB。
對于失調(diào)溫度系數(shù),5 ppm失調(diào)誤差或FSR/°C = 0.0005%/°C。
這將產(chǎn)生±1.3 LSB失調(diào)溫度系數(shù)誤差,或 0.0005% × 125 = 0.0625。其中,0.0625/0.024 = 2.6或±1.3 LSB。
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根據(jù)前述文章,數(shù)字電源之我見(1)典型控制系統(tǒng)框圖 中的介紹,控制一個(gè)數(shù)字電源,首要的一步就是要將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這部分工作由芯片內(nèi)的ADC來完成,本文就ADC的典型結(jié)構(gòu)及時(shí)鐘分配,和分辨率特點(diǎn),基本工作原理等特...
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數(shù)字電源
ADC
測試串?dāng)_時(shí)基本組件或階段的簡單框圖。首先,對通道 1 上的干擾音應(yīng)用一個(gè)濾波器,并測量作為參考捕獲的輸入。該濾波器確保來自信號發(fā)生器的所有其他噪聲和諧波被衰減到足以不破壞施加的故意干擾信號。
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ADC
串?dāng)_和隔離測試
在使用高速轉(zhuǎn)換器和多個(gè)轉(zhuǎn)換器通道的雷達(dá)、衛(wèi)星以及測試和測量應(yīng)用中,隔離或串?dāng)_可能是一種錯(cuò)誤的衡量標(biāo)準(zhǔn)。在不考慮通道串?dāng)_的情況下,在頻譜中丟失相關(guān)信息的可能性可能會(huì)對系統(tǒng)造成破壞,因?yàn)樵诟信d趣的應(yīng)用頻帶中可能會(huì)出現(xiàn)雜散或噪...
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ADC
串?dāng)_和隔離測試
濾波在幾乎所有通信系統(tǒng)中都扮演著重要的角色,因?yàn)槿コ肼暫褪д鏁?huì)增加信道容量。設(shè)計(jì)一個(gè)只通過所需頻率的濾波器是相當(dāng)容易的。然而,在實(shí)際的物理濾波器實(shí)現(xiàn)中,通過濾波器會(huì)損失所需的信號功率。這種信號損失會(huì)為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC...
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濾波
ADC
噪聲
在這篇文章中,我將介紹用于模擬 Vdd (AVDD) 和數(shù)字 Vdd (DVDD) 電源的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。了解 ADC 電源引腳如何對 DC/DC 轉(zhuǎn)換器作出反應(yīng)至關(guān)重要,因?yàn)?DC/DC 轉(zhuǎn)換器因其高功率效率而成...
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DCDC
ADC
運(yùn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 設(shè)備有什么大不了的?將傳感器輸出連接到 ADC 輸入并開始讀取讀數(shù)。正確的?畢竟,數(shù)字信號提供了強(qiáng)大的噪聲抑制能力,因此電平之間的切換很牢固,并且有足夠的內(nèi)置余量。盡管如此,模擬信號更容易受到...
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ADC
ADC接地
我們已經(jīng)花費(fèi)了大量篇幅討論如何添加速度更快、精度更高的 A/D 轉(zhuǎn)換器。有些應(yīng)用程序需要更高的功能。但大多數(shù)制造商已經(jīng)在他們選擇的模塊上安裝了一個(gè)“免費(fèi)”的 A/D 轉(zhuǎn)換器——集成在微控制器或片上系統(tǒng) (SoC) 中。這...
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ADC
ADC使用
外部電壓參考引腳可能允許更高的電壓源(與數(shù)字電源軌相比)微控制器本身)以獲得更寬的模擬輸入范圍,或更穩(wěn)定的信號源以獲得更高的精度。這有點(diǎn)過于簡單化了。因此,電壓參考因素如何轉(zhuǎn)化為值得一看的。
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外部電壓參考
ADC
蘇州2022年6月2日 /美通社/ -- 2022年6月1日,東曜藥業(yè)(股票代碼:1875.HK)宣布公司與維梧蘇州基金及晟德大藥廠訂立股份認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,維梧蘇州基金與晟德大藥廠將分別認(rèn)購東曜藥業(yè)配售股份...
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ADC
DM
CD
BSP
北京2022年5月5日 /美通社/ -- Analog Devices, Inc.(Nasdaq:ADI)推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系列產(chǎn)品,可簡化儀器儀表、工業(yè)和醫(yī)療健康...
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ADC
ADI
SAR
ANALOG
(全球TMT2022年5月5日訊)Analog Devices, Inc.(Nasdaq:ADI)推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系列產(chǎn)品,可簡化儀器儀表、工業(yè)和醫(yī)療健康應(yīng)用中...
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ADC
ADI
SAR
SPI
為了增進(jìn)大家對ADC的認(rèn)識,本文將基于兩個(gè)方面介紹ADC:1.ADC的實(shí)際應(yīng)用、2.如何利用噪聲擾動(dòng)提高ADC無雜散動(dòng)態(tài)范圍。
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ADC
指數(shù)
模數(shù)轉(zhuǎn)換器
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員——尤其是過程控制或自動(dòng)化系統(tǒng)中的精密測量——通常將他們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)為在第一奈奎斯特區(qū)運(yùn)行,這意味著最大輸入頻率必須限制在采樣頻率的一半以下頻率。因此,如果我們構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)來捕獲最高 20KHz 的音...
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采樣頻率
ADC
RF
在構(gòu)建精確的模擬信號鏈時(shí),我們應(yīng)該在選擇組件時(shí)考慮幾個(gè)因素,以保持結(jié)果測量的準(zhǔn)確性:偏移、偏移漂移(隨溫度)、增益誤差或線性度以及低頻噪聲。在許多高精度應(yīng)用中,源信號非常小,需要很大的增益來調(diào)整信號電平。這在精密數(shù)據(jù)采集...
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ADC
低噪聲
雖然ADC看起來非常簡單,但它們必須正確使用才能獲得最優(yōu)的性能。ADC具有與簡單模擬放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置電壓、共模輸入電壓限制和諧波失真等。ADC的采樣特性需要我們更多地考慮時(shí)鐘抖動(dòng)和混疊。以下一些方...
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ADC
偏置電壓