亚洲美女爱爱-夜夜添夜夜添夜夜摸夜夜摸-97碰成人国产免费公开视频-国产午夜大片-www黄av-国产94在线 | 亚洲-亚洲午夜久久久精品一区二区三剧-精品视频亚洲-久久久久国色av∨免费看-黄色片一区二区-69福利视频-国产老头和老头xxxxx免费-99精品视频一区在线观看-日韩三级黄色毛片-亚洲激情图片区-黄色a一级-99re6在线-91九色视频-日本欧美久久久-成人国产精品免费观看

你的位置:首頁 > 電路保護(hù) > 正文

如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?

發(fā)布時(shí)間:2020-07-20 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】作為電子系統(tǒng)的基本功能之一,是可將模擬信號從“現(xiàn)實(shí)”世界轉(zhuǎn)換為在上游處理的數(shù)字信號,范圍覆蓋從錄音到物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT),以及現(xiàn)在的智能物聯(lián)網(wǎng) (AIoT)。然而,為了有效地使用和執(zhí)行,我們需要對其基本原理和操作步驟有一定的理解,而這往往又被人們忽視。
    
作為電子系統(tǒng)的基本功能之一,是可將模擬信號從“現(xiàn)實(shí)”世界轉(zhuǎn)換為在上游處理的數(shù)字信號,范圍覆蓋從錄音到物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT),以及現(xiàn)在的智能物聯(lián)網(wǎng) (AIoT)。然而,為了有效地使用和執(zhí)行,我們需要對其基本原理和操作步驟有一定的理解,而這往往又被人們忽視。
 
舉例來說,假設(shè)施加到模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入上的典型模擬信號的幅度不斷變化,那么在轉(zhuǎn)換前信號究竟是如何先“保持”再“采樣”的呢?信號轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí)與一開始會(huì)有不同嗎?這種幅度變化或偏差會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的誤差,特別對于需要花費(fèi)更多時(shí)間進(jìn)行信號轉(zhuǎn)換的高分辨率 ADC 來說,更是如此。設(shè)計(jì)人員面臨的挑戰(zhàn)是,既要了解又要消除這種誤差源。
 
本文介紹了如何使用 ADC 的采樣和保持 (S&H) 或跟蹤和保持 (T&H) 電路來防止幅度偏差。S&H(或 T&H)電路會(huì)執(zhí)行真實(shí)輸入采樣,工作區(qū)間位于輸入抗混疊低通濾波器和 ADC 之間。本文討論了 S&H IC 的特性和選擇標(biāo)準(zhǔn),并介紹了帶有集成 S&H 的 ADC。為了方便描述,我們使用了 Texas Instruments、Maxim Integrated 和 Analog Devices 提供的、具有針對不同應(yīng)用的不同特性的樣件。
 
采樣和保持電路在 ADC 中的作用
 
當(dāng)將非直流信號施加到 ADC 的輸入時(shí),它會(huì)不斷改變幅度。但是,模數(shù)轉(zhuǎn)換過程需要一定的時(shí)間間隔,在這段時(shí)間內(nèi),ADC 輸入的幅度將發(fā)生變化(圖 1)。正是這種幅度偏差導(dǎo)致了潛在的嚴(yán)重誤差。
 
如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 1:由于數(shù)字化期間(下方)輸入信號幅度的變化,因此造成了 ADC 發(fā)生幅度誤差(上方)。(圖片來源:Digi-Key Electronics)
 
此時(shí)防止 ADC 中的幅度偏差就變成了轉(zhuǎn)換過程中如何對信號采樣并保持固定幅度的問題。這可通過對 ADC 使用 S&H 或 T&H 電路來實(shí)現(xiàn)(圖 2)。
 
如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 2:S&H(左)電路與 T&H(右)電路的主要區(qū)別在于跟蹤周期的持續(xù)時(shí)間:即 S&H 較短,而 T&H 較長。(圖片來源:Digi-Key Electronics)
 
兩種類型的電路都對輸入信號進(jìn)行采樣,并在轉(zhuǎn)換過程中保持采樣電壓恒定。T&H 電路輸出(右)跟蹤輸入信號,直到發(fā)出采樣信號;然后在 ADC 轉(zhuǎn)換期間保存該采樣值。S&H 的采樣孔徑更短,其輸出是一系列采樣電平(左)。T&H 和 S&H 之間的主要區(qū)別在于跟蹤間隔的持續(xù)時(shí)間:即 S&H 較短,而 T&H 較長。這兩個(gè)電路均依靠快速開關(guān)來隔離已連接至信號輸入端的儲(chǔ)能電容器。本文余下內(nèi)容中將使用 S&H 同時(shí)指代 S&H 或 T&H。
 
S&H 級會(huì)執(zhí)行真實(shí)輸入采樣,工作區(qū)間位于輸入抗混疊低通濾波器和 ADC 之間。低通濾波器執(zhí)行抗混疊頻帶限制,且必須先于 S&H,這樣便可在采樣前對信號進(jìn)行頻帶限制,以防止發(fā)生混疊(圖 3)。
 
如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 3:在數(shù)字化儀信號路徑中,S&H 置于抗混疊低通濾波器和 ADC 之間。(圖片來源:Digi-Key Electronics)
 
請注意,S&H 之前的信號都是模擬信號。S&H 的輸出是一個(gè)饋送至 ADC 的采樣波形。
 
典型的 S&H 器件
 
Texas Instruments LF398MX/NOPB S&H 集成電路 (IC) 框圖顯示了基本電路配置(圖 4)。S&H 是使用快速開關(guān)和高質(zhì)量電容器實(shí)現(xiàn)的。對于 LF398MX/NOPB,電容器在 IC 外部。當(dāng)開關(guān)閉合時(shí),電容器就會(huì)充電至輸入信號電壓電平。當(dāng)開關(guān)斷開時(shí),電容器保持該電壓,直到由 ADC 將其數(shù)字化為止。這個(gè) S&H 使用了 bi-FET 技術(shù),將 FET 與雙極型晶體管組合在一起,以高直流精度(典型值 0.002%)和極低電壓降(通常小于每秒 83 微伏 (µV))來支持快速采樣(小于 6 微秒 (µs),幅度誤差為 0.01%)。內(nèi)部放大器緩沖了開關(guān)和保持電容器。
 
S&H 的采樣時(shí)間取決于保持電容器的值,該值可能范圍為 0.001 至 0.1 微法拉 (µF)。外部保持電容器必須具有低介電吸收和低泄漏能力。建議使用聚苯乙烯、聚丙烯和聚四氟乙烯電容器。
 
 
如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 4:Texas Instruments LF398MX/NOPB S&H 框圖顯示了關(guān)鍵組件:快速開關(guān)和外部保持電容器。(圖片來源:Texas Instruments)
 
S&H 特征
 
S&H 器件具有許多用于描述其操作的特定術(shù)語(圖 5)。
 
 如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 5:常見 S&H 動(dòng)態(tài)特征的定義包括采樣時(shí)間、建立時(shí)間、孔徑時(shí)間和幅度下降。(圖片來源:Digi-Key Electronics)
 
采樣時(shí)間是指從切換到采樣模式到 S&H 開始跟蹤輸入信號的時(shí)間。它是保持電容器的值以及開關(guān)與信號路徑的串聯(lián)電阻的函數(shù)。當(dāng)模式恢復(fù)到保持狀態(tài)時(shí),在器件停止跟蹤輸入并開始保持值前,可能會(huì)有一段時(shí)間延遲——這就是孔徑時(shí)間。孔徑時(shí)間是驅(qū)動(dòng)器和開關(guān)傳播延遲的函數(shù)。孔徑不確定性或抖動(dòng)是由于時(shí)鐘變化和噪聲導(dǎo)致的孔徑時(shí)間差異。
 
一旦進(jìn)入保持模式后,進(jìn)入該模式到器件的保持值穩(wěn)定在一個(gè)誤差帶內(nèi),之間會(huì)有一段時(shí)間,這個(gè)時(shí)間就是所謂的建立時(shí)間或保持建立時(shí)間。在建立時(shí)間的某些部分,在開關(guān)驅(qū)動(dòng)器和保持電容器之間可能會(huì)包括不必要的電荷轉(zhuǎn)移;這就所謂的保持跳變或基座誤差。保持跳變的幅度通常在毫伏 (mV) 范圍內(nèi),并且通過將全范圍信號保持盡可能高,可以將其影響最小化。
 
S&H 的最短采樣周期是采樣時(shí)間、孔徑時(shí)間和建立時(shí)間之和。可能的最大采樣率是采樣時(shí)間、孔徑時(shí)間和建立時(shí)間之和的倒數(shù)。
 
在保持模式下,由于保持電容的泄漏,S&H 保持值可能會(huì)降低。此電壓增量稱為壓降。通常表示為以 mV/ 秒為單位的下降率。
 
S&H 配置
 
S&H IC 具有多種配置,可滿足各種應(yīng)用需求。以一個(gè)需要差分輸入的應(yīng)用為例,比如需要連接像加速計(jì)、應(yīng)變計(jì)或光學(xué)電流監(jiān)控器這樣的差分輸出傳感器。Maxim Integrated DS1843D+TRL 就是適合這種應(yīng)用的 S&H IC 好實(shí)例(圖 6)。
 
 如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 6:如該典型工作電路所示,Maxim Integrated DS1843+TRL 是一個(gè)差分 S&H,使用了雙保持電容器來實(shí)現(xiàn)差分采樣。(圖片來源:Maxim Integrated)
 
所示 DS1843+TRL 用于一個(gè)典型的光學(xué)線路傳輸應(yīng)用,在該應(yīng)用中用于猝發(fā)模式接收信號強(qiáng)度指標(biāo) (RSSI) 測量。Maxim Integrated DS1842/MAX4007 是一款電流監(jiān)視器,可鏡像來自連接其參考輸入的雪崩光電二極管的電流。輸出電流直接通過電阻 RIN,并將其轉(zhuǎn)換為電壓。然后電壓由包括全差分采樣開關(guān)和電容器 CS 以及差分輸出緩沖器的 DS1843 進(jìn)行差分測量。這個(gè) S&H 使用兩個(gè) 5 皮法拉 (pF) 電容器,一個(gè)電容器連接到正差分輸入,另一個(gè)連接到負(fù)差分輸入。低電容值可確保快速采樣時(shí)間。該器件的快速采樣時(shí)間少于 300 納秒 (ns)。該 S&H 的保持時(shí)間大于 100 µs。
 
市面上提供的器件在單個(gè) IC 封裝中可容納四個(gè)或八個(gè) S&H 電路。例如,Analog Devices 的 SMP04ESZ-REEL 四通道 S&H。SMP04ESZ-REEL 是一個(gè) CMOS 器件,在一個(gè)通用封裝中包含了四個(gè) S&H 電路,其采樣時(shí)間為 7 µs,下降率僅為 2 mV/s(圖 7)。
 
圖 7 還展示了 S&H 如何與數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 一起使用,在這種情況下,可以防止由于 DAC 中的代碼轉(zhuǎn)換而引起的輸出瞬變或毛刺。
 
 如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 7:Analog Devices SMP04 四通道 S&H 包含四個(gè)獨(dú)立的 S&H 電路以及匹配的緩沖放大器。所示電路使用了 SMP04,用于將 DAC 的輸出多路復(fù)用到四個(gè)通道。(圖片來源:Analog Devices)
 
在圖中,SMP04 用于復(fù)用 DAC 的輸出,將單個(gè) DAC 輸出分成四個(gè)多路復(fù)用通道。S&H 電路可用于選擇性地將 DAC 的輸出延遲到毛刺之后,從而使 DAC 的輸出變得平滑。
 
通過對復(fù)用輸入進(jìn)行流水線處理,可以使用多個(gè) S&H 電路來提高 ADC 的吞吐量。此處,有多個(gè) S&H 共同連接到多路復(fù)用器輸出。ADC 連接到一個(gè) S&H,后者保持用于轉(zhuǎn)換的輸入電平。其他 S&H 會(huì)獲取其他多路復(fù)用器通道,然后依次連接到 ADC,而第一個(gè) S&H 可自由連接到另外的多路復(fù)用通道。這種流水線處理技術(shù)消除了 ADC 信號路徑中的 S&H 采樣時(shí)間。
 
許多 ADC 在其集成封裝中都集成了 S&H 或 T&H 電路。舉例來說,Texas Instruments 的 ADC121S021CIMFX 就是一個(gè)具有內(nèi)置 T&H 的 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,采樣率為每秒 50 至 200 千樣本 (kS/s)。它采用高速串行輸出總線,簡化了接線布局(圖 8)。
 
 如何通過輸入采樣和電路保持工作來確保ADC精度?
圖 8:Texas Instruments ADC121S021 是一個(gè)具有內(nèi)置 T&H 電路的 12 位單通道 SAR ADC。(圖片來源:Texas Instruments)
 
這個(gè) ADC 是許多集成 ADC 電路的典型代表,因?yàn)樗哂袃?nèi)部 T&H,從而簡化了印刷電路板的布局,且有助于最大程度地減少組件數(shù)。外部 T&H 電路用于特殊配置,例如用于差分輸入連接、多路復(fù)用輸入,或用在 ADC 不具有內(nèi)部 T&H 或 S&H 電路時(shí)。
 
總結(jié)
 
從音頻記錄到最先進(jìn)的 IIoT 或 AI 分析,將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號是最基本的電子功能,需要特別注意 S&H 或 T&H 電路。為了將模數(shù)轉(zhuǎn)換過程中的電壓偏差降至最低,這些電路至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈冊谵D(zhuǎn)換過程中可以讓 ADC 的輸入電壓保持恒定。S&H 可以設(shè)在 ADC 內(nèi)部或外部,但必須位于抗混疊低通濾波器和 ADC 之間的信號路徑中。如前文所述,有許多配置可以滿足各種設(shè)計(jì)應(yīng)用需要,每個(gè) IC 還有單通道、差分或多通道選擇。應(yīng)用還可擴(kuò)展到包括防止因 DAC 中代碼轉(zhuǎn)換引起輸出瞬變或毛刺。
 
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
 
 
推薦閱讀:
超快激光新秀——華創(chuàng)鴻度創(chuàng)始人專訪
如何激發(fā)GaN“潛能”?想知道的看這里來
使用TI毫米波占用傳感器設(shè)計(jì)智能、高效節(jié)能的空調(diào)
智慧改變城市!東華軟件亮相第八屆中國電子信息博覽會(huì)(CITE2020)
CITE2020的幾大看點(diǎn),你都GET到了嗎?
要采購電容器么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

主站蜘蛛池模板: 国产95在线 | 欧美 | 国产美女免费无遮挡 | 亚洲爆乳aaa无码专区 | 婷婷色综合aⅴ视频 | 97香蕉碰碰人妻国产欧美 | 亚洲视频久久 | 一级片啪啪 | 国产白浆视频 | 国产精品制服丝袜第一页 | 免费人成打屁股网站www | 欧美人牲 | 又粗又长又大又爽又黄少妇毛片 | 超碰国产91 | 日本无遮挡吸乳视频 | 日韩中文字幕在线 | 欧美性猛交xxxx免费视频软件 | 亚洲毛片一级 | 男人的天堂av高清在线 | 免费人成在线视频无码 | 伊人精品无码av一区二区三区 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 8mav在线| 日日碰狠狠躁久久躁96avv | 亚洲综合av在线在线播放 | 免费网站永久免费入口 | 丁香伊人网 | 无码日韩精品一区二区人妻 | 日韩av在线第一页 | 99国语露脸久久精品国产ktv | www国产一区 | 日本精品中文字幕 | 91成人福利 | av影视天堂 | 精品日韩欧美 | 久久99久久99久久 | 中国三级视频 | 国产在线乱码一区二三区 | 国产精品久久久久久久久免费丝袜 | 国产午夜亚洲精品久久 | 99久久精品久久久久久动态片 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 亚洲特黄一级片 | 国产精品极品在线视频 | 亚洲欧美成人综合图区 | 无码成人1000部免费视频 | 国产小视频网站 | 天天天色综合a | 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影 | 日批在线 | 一边啪啪的一边呻吟声口述 | 天堂在线中文网www 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆 | av看片| 国产精品久久网 | 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频 | 性一交一乱一透一a级 | 亚洲成av人片在线观看wv | 婷婷丁香五月缴情视频 | 国产精品久久久99 | 尤物视频一区 | 亚洲精品国产精品乱码不卡√香蕉 | 波多野吉衣在线观看视频 | 一本大道伊人av久久乱码 | 丰满爆乳无码一区二区三区 | 伊人久久噜噜噜躁狠狠躁 | 夜夜躁很很躁日日躁2020 | 精品无码综合一区二区三区 | 四虎8848精品成人免费网站 | 人禽20z0性伦 | 91九色偷拍 | 亚洲 制服 丝袜 无码 | 9420免费高清在线观看视频 | 亚洲αv无码一区二区三区四区 | 亚洲欧洲一区二区在线观看 | 久久性精品 | 国产小视频免费在线观看 | 日本三级全黄少妇三2023 | 无码h黄动漫在线播放网站 日韩免费专区 | 免费无码成人av片在线 | 97久久超碰中文字幕 | 白色丝袜美女羞羞av | 国产制服丝袜一区 | 成人无遮挡裸免费视频在线观看 | 国产国拍精品亚洲 | 成人av资源站 | 一本大道在线一本久道视频 | 国产情侣真实露脸在线 | 免费无码高潮流白浆视频 | 国产无线一二三四区手机 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽 | 久久人人97超碰国产亚洲人 | 国内精品国内精品自线一二三区 | 精品亚洲成人 | 亚洲美女自拍视频 | 亚洲成a人片777777张柏芝 | 强被迫伦姧高潮无码bd电影 | 国产精品视频一区二区三区四区国 | 911香蕉 | 国产清纯白嫩初黑人高生在线观看 | 欧美日韩中日 |