當(dāng)前位置:首頁 > 模擬 > 模擬
[導(dǎo)讀]高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設(shè)計人員帶來諸多好處設(shè)計人員進行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項目設(shè)計時,很可能會遇到以下這些模數(shù)轉(zhuǎn)換問題: 對極寬動態(tài)范圍內(nèi)的輸入信號進行數(shù)字化處理,例如環(huán)境聲

高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設(shè)計人員帶來諸多好處

設(shè)計人員進行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項目設(shè)計時,很可能會遇到以下這些模數(shù)轉(zhuǎn)換問題:
 對極寬動態(tài)范圍內(nèi)的輸入信號進行數(shù)字化處理,例如環(huán)境聲壓計要能在60至80dB范圍內(nèi)檢測信號。
 適應(yīng)不同來源且信號范圍截然不同的信號。
 解析某一確定值的上下微小變化,旨在擴展以該點為中心的范圍。
如果使用相對低分辨率的ADC,如10位有效分辨率,高電平信號的分辨率可能接近10位。然而,對于低電平信號,如果小于滿量程的10%,其有效分辨率可能不超過6或7位。因此在很多情況下,對于精度只有1%的傳感器來說,等效精度為0.1%的10位分辨率足夠了。然而,對于更低電平信號,有效分辨率可能小于1%。
設(shè)計問題的解決之道
這些設(shè)計問題有很多解決方法,以下主要列出三種:
 在相對較低分辨率ADC之前連接可編程增益放大器(PGA)。
 將輸入信號加在ADC之前連接的緩沖放大器。
 使用高分辨率ADC。

下面逐一評估這些方法。

PGA法
歷史上,PGA方法曾經(jīng)非常流行,因為與較低成本ADC配對使用時,它比高分辨率ADC更具成本優(yōu)勢。此方法特別適用于輸入信號接近0V但具有較寬動態(tài)范圍的情況。

這類似于過程控制系統(tǒng),需要監(jiān)控具有不同信號范圍的各種傳感器信號,例如聲壓計。如果對較寬動態(tài)范圍的信號進行增益范圍調(diào)整,所產(chǎn)生的最關(guān)鍵誤差是“交越不匹配”。
這意味著當(dāng)PGA切換到不同的增益值時,數(shù)字輸出可能在那個點發(fā)生上下跳變。因此,在每一級都必須小心匹配增益來降低這種影響。從不同信號源中復(fù)用信號時,這個問題并不重要。然而,這與系統(tǒng)是否針對每個信號設(shè)計固定增益有關(guān),如圖2所示,或者對于較寬范圍信號輸入進行動態(tài)增益切換。
增益范圍調(diào)整方法會產(chǎn)生以下問題:
雖然可驅(qū)動一個12位ADC,但如果在其前放置一個增益為27 = 128的放大器,則放大器的有效輸入噪聲和失調(diào)電壓精度必須為18位。對于采用固定增益運算放大器,這會有問題,而采用PGA切換時,問題可能還會更嚴(yán)重。這樣,將精度要求從ADC轉(zhuǎn)移到PGA,卻沒有帶來任何好處。

圖2. 具有獨立外部緩沖放大器的ADC原理示意圖
 在進行增益切換時,必須先對信號有所了解。可使用ADC的超量程輸出,并配合軟件,或者通過比較器來實現(xiàn)這一點。這個過程很麻煩,而且切換時間也會是個問題。(也許您還記得古老的增益范圍調(diào)整DVM,在改變范圍時它的速度有多慢?。?br />  可以對增益為128的精密低噪聲運算放大器進行簡單的分析:計算有效輸出噪聲和失調(diào)電壓,并與低分辨率ADC的最低有效位(LSB)進行比較。然而,在高增益模式下,運算放大器的線性度會是個問題。
用分立器件設(shè)計PGA的相關(guān)信息見參考文獻1。

多緩沖放大器方法
如果傳感器或者信號源與內(nèi)置ADC的數(shù)據(jù)采集單元有一定距離,可以使用多緩沖放大器方法(見圖2)。

單個高分辨率ADC
單個高分辨率ADC的優(yōu)點是簡單(見圖3)。如果使用16位ADC,對于較小動態(tài)范圍的信號,丟失3、4或5位會使該信號的有效分辨率降至11至14位。然而,對于大多數(shù)傳感器來說此精度足夠了,因為ADC的精度相當(dāng)于0.05%或更佳。
由于這些器件的價格最近已降到5美元或更低,因此成本將不再是需要考慮的因素。如果需要更高的有效分辨率,或者需要適應(yīng)更寬的動態(tài)范圍,可以使用18至24位的ADC,仍然能提供性價比較高也更簡單的系統(tǒng)。

圖3. 單個高分辨率ADC的原理示意圖
需解析0點附近某個信號值的微小變化時,顯然應(yīng)選擇使用高分辨率ADC。這也是利用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)補償大多數(shù)信號的替代方案。在有些情況下,這仍然是一種可行的選擇。目前適合增益范圍調(diào)整方法的一款較流行PGA是AD8250(見參考文獻2)。表1列出了一些ADC。

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

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險,如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉