许多模拟系统必须以出色的保真度或低失真适应非常大范围的信号幅度。同时,一些信号链组件被过大的信号损坏。一个示例是模数转换器(ADC) 输入。对于像ADC16DV160这样的高性能 ADC ,其中一个 Vin 引脚上的绝对最大输入电压为 2.35-V。
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北京2022年11月5日 /美通社/ -- 11月5日,由中国老年医学学会精神医学与心理健康分会主办,广州医科大学附属脑科医院、中山大学附属第三医院协办,中华医学会精神医学分会老年精神病学组、中国医师协会精神科医师分会老年工作委员会、华南地区精神心理专科联盟老年精神医学...
电源完整性是一个复杂的领域,对于非常高性能的设计,电磁 (EM) 仿真成为一种重要工具,但由于成本原因,大多数制造商无法使用。像本系列中的往常一样,我们不会讨论复杂的理论。相反,让我们讨论一下制造商应该了解的有关为 ADC 供电的基础知识。
长期以来,将功耗降至最低一直是许多设计的主要目标。原因从显而易见的电池供电电路和绿色系统,到可能不那么明显的电源最小化和成本降低。大多数设计人员只是寻找具有最低功耗规格的产品。虽然较低的时钟频率通常意味着较低的功耗,但使用突发模式操作可以进一步降低功耗。本文介绍了使用突发模式操作来最小化 ADC(模数转换器)的平均功耗。
ADC 将现实世界的模拟信号(如声音、温度、压力和光)转换为可在数字域中处理的数字信号。 模拟设计工程师喜欢说“世界是模拟的”,但今天大多数信号处理都是由数字计算机完成的——模拟计算机的时代早已结束。本文概述了 ADC,并就如何成功应用它们提出了建议。
校准值可以通过读取已知参考值然后找出要使用的校正因子(二进制因数)来计算。对于给出的示例,理想情况和最坏情况 ADC 值之间的差异永远不会超过 1.2%,因此从原始值的二分之一或四分之一开始是没有意义的。测试和使用的唯一值是 1/128、1/256 和 1/512。你想从接近你期望看到的价值开始。
许多微控制器都包含片上 ADC。典型器件包括 Microchip PIC167C7xx 系列和 Atmel AT90S4434。大多数微控制器 ADC 都是逐次逼近的,因为这可以在速度和微控制器芯片上的空间成本之间进行最佳权衡。
ADC 比较,显示了可用于 sigma-delta、逐次逼近和闪存转换器的分辨率范围。还显示了每种类型的最大转换速度。如我们所见,可用的 sigma-delta ADC 的速度达到了逐次逼近型 ADC 的范围,但甚至不如最慢的闪存 ADC 快。表格没有显示的是速度和准确性之间的权衡。例如,虽然我们可以获得范围从 8 位到 16 位的逐次逼近型 ADC,但我们不会发现 16 位版本在给定的器件系列中是最快的。最快的闪存 ADC 不会是 12 位部分,而是 6 位或 8 位部分。
将模拟输入带入微处理器的常用方法是使用模数转换器 (ADC)。以下是选择此类零件并对其进行校准以满足您的需求的一些提示。
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根据前述文章,数字电源之我见(1)典型控制系统框图 中的介绍,控制一个数字电源,首要的一步就是要将模拟信号转换为数字信号,这部分工作由芯片内的ADC来完成,本文就ADC的典型结构及时钟分配,和分辨率特点,基本工作原理等特性做一个概括性的介绍。
测试串扰时基本组件或阶段的简单框图。首先,对通道 1 上的干扰音应用一个滤波器,并测量作为参考捕获的输入。该滤波器确保来自信号发生器的所有其他噪声和谐波被衰减到足以不破坏施加的故意干扰信号。
在使用高速转换器和多个转换器通道的雷达、卫星以及测试和测量应用中,隔离或串扰可能是一种错误的衡量标准。在不考虑通道串扰的情况下,在频谱中丢失相关信息的可能性可能会对系统造成破坏,因为在感兴趣的应用频带中可能会出现杂散或噪声。
滤波在几乎所有通信系统中都扮演着重要的角色,因为去除噪声和失真会增加信道容量。设计一个只通过所需频率的滤波器是相当容易的。然而,在实际的物理滤波器实现中,通过滤波器会损失所需的信号功率。这种信号损失会为模数转换器(ADC) 噪声系数贡献分贝。
在这篇文章中,我将介绍用于模拟 Vdd (AVDD) 和数字 Vdd (DVDD) 电源的 DC/DC 转换器。了解 ADC 电源引脚如何对 DC/DC 转换器作出反应至关重要,因为 DC/DC 转换器因其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。
运行模数转换器 (ADC) 设备有什么大不了的?将传感器输出连接到 ADC 输入并开始读取读数。正确的?毕竟,数字信号提供了强大的噪声抑制能力,因此电平之间的切换很牢固,并且有足够的内置余量。尽管如此,模拟信号更容易受到噪声的影响。
我们已经花费了大量篇幅讨论如何添加速度更快、精度更高的 A/D 转换器。有些应用程序需要更高的功能。但大多数制造商已经在他们选择的模块上安装了一个“免费”的 A/D 转换器——集成在微控制器或片上系统 (SoC) 中。这些集成转换器各不相同。让我们不关注详细的规格,而是看看制造商可能获得的一些功能以及如何使用它们。