<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

    ADC的精度和帶寬問題,你知道多少?

    發布時間:2019-12-31 來源:ADI 責任編輯:wenwei

    【導讀】一般而言,一個ADC的內部前端需要在半個周期或采樣時鐘周期內建立(0.5/Fs),這樣才能提供對內模擬信號捕捉的精確表達。因此,對于一個12位ADC(采樣速率為2.5 GSPS,滿量程輸入范圍為1.3 V p-p)來說,全功率帶寬(FPBW)可通過下列瞬態公式推導:
     
    ADC建立時間精度
     
    一般而言,一個ADC的內部前端需要在半個周期或采樣時鐘周期內建立(0.5/Fs),這樣才能提供對內模擬信號捕捉的精確表達。因此,對于一個12位ADC(采樣速率為2.5 GSPS,滿量程輸入范圍為1.3 V p-p)來說,全功率帶寬(FPBW)可通過下列瞬態公式推導:
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037410
     
    求解t:
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037410
     
    代入τ = 1/(2 × π × FPBW),一個時間常數,求解FPBW:
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037410
     
    現在,令t = 0.5/Fs,則樣本建立所需的時間如下(樣本周期為1/Fs):
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037410
     
    這樣會使ADC內部前端所需的帶寬或FPBW最小。這是轉換器內部前端建立至1 LSB以內并正確采樣模擬信號所需的帶寬。為了滿足這類ADC的1 LSB精度要求,這將會需要花費數個時間常數。
     
    一個時間常數為24 ps或τ = 1/(2 × π × FPBW)。要了解ADC滿量程范圍內達到LSB尺寸要求所需的時間常數數量,就需要找出滿量程誤差或%FS。
     
    或者1 LSB = FS/(2N),其中N = 位數;
     
    或1.3 V p-p/(212) = 317 mV p-p,且%FS = (LSB/FS) × 100 = 0.0244。
     
    通過描繪歐拉數或eτ,可以繪出一條曲線,以便每次通過常數都能方便地看出相對誤差。如圖1可見,12位ADC樣本建立至大約1 LSB以內需時8.4個時間常數。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037410
    圖1.建立精度與時間常數的關系
     
    這樣,設計人員便能估算用于轉換器的最大模擬輸入頻率或采樣帶寬,并依舊建立至1 LSB誤差以內。超出這個范圍,則ADC無法精確表示信號。這可以簡單定義為:
     
    FMAX = 1/(τ × 時間常數數量)
     
     
    1/(24 ps × 8.4) = 4.96 GHz
     
    記住,這里表示的是最佳情形,并假定采用單極點ADC前端。并非所有現實中的轉換器都以這種方式工作,但這是一個很好的開端。
     
    關于ADC帶寬的簡要說明
     
    ADC全功率帶寬不同于定義的轉換器可用帶寬或采樣帶寬,它可以當成是模擬信號輸入運算放大器的全功率帶寬(FPBW),信號更像是三角波信號,并且輸出端存在大量失真。
     
    FPBW是ADC精確捕捉信號并使內部前端正確建立所需的帶寬(前文示例中為6.62 GHz)。選擇一個IF并在該范圍內使用轉換器不是一個好主意,因為系統的性能結果會大幅改變;在大約5 GHz處,根據轉換器數據手冊中的額定分辨率和性能指標,滿量程帶寬遠高于轉換器自身的最大采樣帶寬。
     
    設計是圍繞采樣帶寬而展開的。所有設計都應當避免使用額定全功率帶寬的某一或全部最高頻率部分,否則動態性能(SNR/SFDR)會下降并大幅改變。為了確定高速ADC的采樣帶寬,應當使用文中的示例,因為這些數據并非總能從數據手冊中獲取。
     
    通常,數據手冊會規定甚至列出轉換器采樣帶寬內經過生產測試、能夠保證額定性能的頻率。然而,在較老的ADC產品中這些測試頻率在數據手冊中并不總是以FMAX來定義。今后還需要對行業中的這些帶寬術語做出更好的說明、定義和測試。
     
     
    推薦閱讀:
     
    采用單個IC從30V至400V輸入產生隔離或非隔離±12V輸出
    利用Sub-1 GHz Linux Gateway軟件開發套件設計樓宇安保系統
    低固定增益差分放大器的噪聲測量
    最小負載電流工作 — 零負載工作
    低壓差調節器—為什么選擇旁路電容很重要
    要采購轉換器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    一区二区三区在线观看中文字幕| 国产成A人亚洲精V品无码| 国产在线精品无码二区| 中文字幕在线免费| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 高清无码中文字幕在线观看视频| 久久精品无码专区免费东京热| 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 精品无人区无码乱码毛片国产| 无码中文字幕乱在线观看| 精品无码久久久久国产动漫3d| 最近中文字幕大全免费版在线| 精品无码综合一区| 无码中文字幕日韩专区| 无码久久精品国产亚洲Av影片 | 久热中文字幕无码视频| 最近2019中文字幕一页二页| 亚欧成人中文字幕一区| 人看的www视频中文字幕| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 国产精品无码一区二区三区电影| 亚洲av激情无码专区在线播放| 国产激情无码一区二区三区| 制服丝袜日韩中文字幕在线| 日本中文字幕高清| 无码任你躁久久久久久老妇App| 中文字幕第3页| 我的小后妈中文翻译| 久久久久久综合一区中文字幕| 亚洲开心婷婷中文字幕| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃 | 99热门精品一区二区三区无码| 少妇人妻无码专区视频| 日韩乱码人妻无码中文字幕 | 无码高清不卡| 精品无码人妻一区二区三区不卡| 国产午夜无码片免费| 久久久无码精品午夜| 熟妇人妻中文a∨无码| 日韩欧美中文在线|