www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 電源 > 數(shù)字電源
[導讀]ADC的一個重要趨勢是轉(zhuǎn)向更高的分辨率。這一趨勢影響著一系列的應用,包括工廠自動化、溫度檢測,以及數(shù)據(jù)采集。對更高分辨率的需求使設(shè)計者們從傳統(tǒng)的12位SAR(逐次逼近寄存

ADC的一個重要趨勢是轉(zhuǎn)向更高的分辨率。這一趨勢影響著一系列的應用,包括工廠自動化、溫度檢測,以及數(shù)據(jù)采集。對更高分辨率的需求使設(shè)計者們從傳統(tǒng)的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,轉(zhuǎn)向分辨率達24位的Δ-Σ ADC。所有ADC都有某種程度的噪聲,包括輸入相關(guān)噪聲以及量化噪聲,前者是ADC本身固有的噪聲,后者則是在ADC轉(zhuǎn)換時出現(xiàn)的噪聲。噪聲、ENOB(有效位數(shù))、有效分辨率、無噪聲分辨率等指標基本上定義了一款ADC的精度。

因此,了解有關(guān)噪聲的性能指標要比從SAR轉(zhuǎn)向Δ-Σ ADC更加困難。鑒于當前對更高分辨率的需求,設(shè)計者必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率,以及信噪比。

更高分辨率

過去,一只12位SAR ADC通常就足以測量各種信號與電壓輸入。如果某個應用需要更精細的測量,設(shè)計者可以在ADC前加一個增益級或PGA(可編程增益放大器)。對于16位設(shè)計,設(shè)計者的選擇仍然主要是SARADC,但也包含了某些Δ-Σ ADC。但對16位以上的設(shè)計,Δ-Σ ADC正在變得更加適用。SAR ADC現(xiàn)在有18位的極限,而Δ-Σ ADC正將自己的空間擴充到18位、20位和24位。ADC的價格在過去10年有不小的下降,使用也變得更簡單,獲得了更廣泛的理解。

有效分辨率

下式定義了有效分辨率的位數(shù): 有效分辨率=log2(滿量程輸入電壓范圍/ADC-rms噪聲),或更簡單地,有效分辨率=log2(VIN/VRMSNOISE)。不要將有效分辨率與ENOB相混淆。測量ENOB的最常用方法是對ADC的一個正弦波輸入做快速傅里葉變換分析。IEEE標準1057將

有效分辨率與無噪聲分辨率測量的是ADC在基礎(chǔ)dc的噪聲性能,它不是頻譜失真中的因素,包括總諧波失真和無寄生動態(tài)范圍。一旦知道了ADC的噪聲與輸入范圍,對有效分辨率和無噪聲分辨率的計算就變得簡單了。

ADC的輸入電壓范圍取決于基準電壓。如果ADC包含有一個PGA,則還要把PGA考慮到電壓范圍內(nèi)。有些Δ-Σ ADC包括了用于提高小信號增益的PGA。帶PGA的最新ADC通常都標示噪聲小于100nV rms。雖然這個噪聲數(shù)字看似比老款ADC有吸引力,但它通常采用的是一個小輸入范圍,根據(jù)基準電壓,小的輸入范圍才能最終放大以適配一個較寬的ADC有效范圍。因此,這些ADC的有效分辨率與無噪聲分辨率可能弱于那些不帶PGA的ADC。

無噪聲分辨率

無噪聲分辨率采用的是峰峰電壓噪聲,而不是rms噪聲。下式定義了無噪聲分辨率的位數(shù):無噪聲分辨率=log2(滿量程輸入電壓范圍/ADC的峰峰噪聲)。無噪聲分辨率=log2(VIN/V-p-p噪聲)??梢杂脤嶒炇抑械?位半或6位半數(shù)字萬用表來看待無噪聲或無閃爍分辨率。如果顯示的最后一位數(shù)穩(wěn)定且不閃爍,則數(shù)據(jù)輸出字就高于系統(tǒng)的噪聲水平。以6.6的波峰因數(shù)為例,峰峰噪聲是rms噪聲的6.6倍。因此,有效分辨率要比無噪聲分辨率高2.7位。采用相同的噪聲與基準值,無噪聲分辨率為18.9位。

無噪聲計數(shù)

無噪聲計數(shù)是精密系統(tǒng)用于評估ADC性能的另一個指標,尤其是在稱重天平等應用中,它可能需要50000個無噪聲計數(shù)。這個值的計算方法是將無噪聲分辨率轉(zhuǎn)換為2N因數(shù)的計數(shù)。例如,采用式210,一個理想10位ADC有1024個無噪聲計數(shù)。一個理想的12位 ADC有4096個無噪聲計數(shù)。同樣,采用相同的無噪聲分辨率值,該例可得218.9,合489178個無噪聲計數(shù)。

Δ-ΣADC的過采樣

Δ-Σ ADC采用一種過采樣結(jié)構(gòu),這意味著ADC的內(nèi)部振蕩器/時鐘頻率高于輸出數(shù)據(jù)(或吞吐量)速率。有些Δ-Σ ADC可以改變輸出數(shù)據(jù)的速率,使設(shè)計者能夠優(yōu)化采樣,在最差噪聲情況下獲得較高速度,或用更多的過濾和噪聲整形(將噪聲推入測量區(qū)以外的頻段)而獲得較低速度和更好的噪聲性能。很多新的Δ-Σ ADC都以表格形式提供有效分辨率和無噪聲分辨率值,從而易于比較權(quán)衡。

表1給出了一個ADC的例子,包括雙極模式和單極輸入模式下的數(shù)據(jù)速率、噪聲、無噪聲分辨率,以及有效分辨率。24位的MAX11200 ADC既可以測雙極輸入,也可以測單極輸入。它的工作電壓為2.7V~3.6V,基準電壓最高可以偏置到電源電壓。雙極值基于±3.6V的最大輸入范圍,而單極測量則基于0V~3.6V的輸入范圍。

表1 ADC的例子

設(shè)計者可以通過軟件,對MAX11200內(nèi)部振蕩器編程,在較低的數(shù)據(jù)速率設(shè)置下為60Hz抑制的2.4576MHz,或在較低數(shù)據(jù)速率下50Hz抑制的2.048MHz。無論哪種數(shù)據(jù)速率,ADC噪聲都相同。因此,獲得的無噪聲分辨率與有效分辨率值都是一樣的。你可以為一個55Hz陷波濾波器采用外接振蕩器,可同時在50Hz與60Hz獲得好的抑制效果。

有效的雙極分辨率最大為24位,因為輸出的數(shù)據(jù)字長為24位。在三個最低的數(shù)據(jù)速率設(shè)置下,ADC的噪聲水平足夠的低,如果ADC要在串行接口上輸出24位以上數(shù)據(jù),則有效分辨率優(yōu)于24位。除非有數(shù)據(jù)輸出字的限制,否則有效分辨率總是比無噪聲分辨率好2.7 位。噪聲整形使Δ-Σ ADC能夠?qū)崿F(xiàn)低噪聲與高精度。

噪聲整形、過濾

圖1是一個標準ADC的量化噪聲,圖2詳細描述了一只ADC,包括過采樣、數(shù)字濾波器,以及抽取。大多數(shù)采用過采樣的ADC核心是Δ-Σ單元。N倍過采樣會在較寬的頻帶上散播噪聲,而數(shù)字濾波器可消除大部分噪聲。圖3詳解了一個Δ-Σ調(diào)制器,它在圖2的相同塊中增加了噪聲整形。將噪聲推至不對稱的較高頻率,可使噪聲位于最低頻帶。這種技術(shù)使Δ-Σ ADC制造商能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)于1μV rms的噪聲值。

圖1,一個標準ADC的噪聲性能弱于Δ-Σ ADC器件。

圖1,一個標準ADC的噪聲性能弱于Δ-Σ ADC器件。

圖2,一個采用N倍過采樣、數(shù)字濾波器和抽取的ADC改進了噪聲性能。

圖2,一個采用N倍過采樣、數(shù)字濾波器和抽取的ADC改進了噪聲性能。

 圖3,在一個采用N倍過采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波器、抽取的ADC中,ADC輸入頻帶內(nèi)的噪聲(黃色)大大降低。

圖3,在一個采用N倍過采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波器、抽取的ADC中,ADC輸入頻帶內(nèi)的噪聲(黃色)大大降低。

有了過采樣能力和固有的低噪聲,Δ-Σ ADC成為需要較高分辨率的系統(tǒng)的最佳設(shè)計選擇。隨著設(shè)計者必須處理的信號越來越小,選擇正確ADC的關(guān)鍵就變?yōu)橐獪蚀_地理解ADC噪聲、有效分辨率、ENOB,以及無噪聲分辨率。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

噪聲頻譜密度和信噪比是兩種測量聲音噪聲的常用技術(shù)。噪聲頻譜密度是一種以頻率為基礎(chǔ)的技術(shù),它可以幫助我們了解聲音的特性,以及噪聲的頻率分布。信噪比是一種以信號強度為基礎(chǔ)的技術(shù),它可以幫助我們了解聲音的強度,以及噪聲的信號強...

關(guān)鍵字: 噪聲 頻譜

在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源噪聲問題愈發(fā)凸顯,嚴重影響著設(shè)備的性能與穩(wěn)定性。從智能手機、筆記本電腦到工業(yè)控制設(shè)備、醫(yī)療儀器,各類電子設(shè)備都面臨著電源噪聲的挑戰(zhàn)。例如,在醫(yī)療成像設(shè)備中,電源噪聲可能導致圖像出現(xiàn)干擾條紋,影響診斷...

關(guān)鍵字: 電源 噪聲 干擾

EMI 濾波器,這一看似簡單的電子元件,實則蘊含著高科技的智慧。它如同電子世界的 “清道夫”,主要應用于電源線和信號線上。其工作原理基于電感、電容等元件的巧妙組合,宛如一場精密的交響樂演奏。電感對高頻信號呈現(xiàn)出高阻抗,如...

關(guān)鍵字: EMI 濾波器 噪聲

在當今的電子設(shè)備設(shè)計領(lǐng)域,電源的高效性與穩(wěn)定性始終是工程師們關(guān)注的核心要點。對于眾多對噪聲極為敏感的設(shè)備而言,找到一款既能提供高效動力支持,又能確保低噪聲穩(wěn)定運行的電源,無疑是整個設(shè)計過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在這一探索過程中,...

關(guān)鍵字: 電源 噪聲 濾波器

開關(guān)電源(SMPS)憑借高效、小型化的優(yōu)勢,廣泛應用于電子設(shè)備中。但開關(guān)電源在工作時,因高頻開關(guān)動作、元器件特性等因素,容易產(chǎn)生噪聲。這些噪聲不僅會影響自身性能,還可能干擾周邊電子設(shè)備,因此準確測量開關(guān)電源中的噪聲至關(guān)重...

關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 噪聲 測量

在電子設(shè)備的電源供應領(lǐng)域,如何實現(xiàn)高效且穩(wěn)定的供電一直是工程師們不懈追求的目標。開關(guān)穩(wěn)壓器因其較高的效率在眾多應用中得到廣泛使用,然而,其固有的噪聲問題卻常常成為限制其進一步應用的瓶頸。尤其是在為對噪聲極為敏感的設(shè)備,如...

關(guān)鍵字: 穩(wěn)壓器 噪聲 濾波器

在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,對于電源穩(wěn)定性和低噪聲的要求日益嚴苛。低壓差穩(wěn)壓器(LDO)作為一種關(guān)鍵的電源管理器件,廣泛應用于為高速時鐘、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、壓控振蕩器(VCO)和鎖相環(huán)(PLL)等對電源噪...

關(guān)鍵字: 低壓差穩(wěn)壓器 噪聲 LDO

在弱信號模擬電路中,噪聲是影響電路性能的關(guān)鍵因素。電路噪聲可能導致信號失真、精度下降,甚至使電路無法正常工作。而供電方式的選擇對弱信號模擬電路的噪聲水平有著至關(guān)重要的影響。不同的供電方式會引入不同類型和程度的噪聲,因此,...

關(guān)鍵字: 弱信號 模擬電路 噪聲

在現(xiàn)代電子測量系統(tǒng)中,傳感器負責將物理量轉(zhuǎn)換為電信號,而模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)則將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號以便后續(xù)處理。傳感器輸出的噪聲以及 ADC 的分辨率是影響系統(tǒng)測量精度的關(guān)鍵因素,其中傳感器輸出最大噪聲與 ADC 最...

關(guān)鍵字: 傳感器 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 分辨率

在現(xiàn)代電子設(shè)備的蓬勃發(fā)展進程中,DCDC 開關(guān)電源憑借其效率高、體積小、成本低等顯著優(yōu)勢,在通信、計算機、消費電子以及工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域獲得了極為廣泛的應用。然而,隨著電子設(shè)備朝著高頻化、集成化和小型化的方向不斷邁進,D...

關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 噪聲 電磁兼容
關(guān)閉