<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 > 電源管理 > 正文

    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器

    發布時間:2020-09-15 來源:Sunny Qin 責任編輯:wenwei

    【導讀】由于擁有較高的分辨率和采樣率,SAR型ADC一直被眾多工業和汽車客戶所親睞。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以對外圍電路也相應的提出很多“特殊需求”。
     
    首先就是抗混疊電路的需求。例如當電路中的SAR型ADC采樣率為fs時,根據香濃采樣定律,輸入信號的頻率需要小于fs/2,頻率超過fs/2的信號將會通過混疊效應“混入”有用信號頻帶中,并且無法區分。因此,為了避免混疊的問題,絕大部分SAR型ADC電路需要在前端設計專用的多階有源濾波器,濾掉頻率超過fs/2的信號。(注:Σ-Δ型ADC理論上也需要抗混疊濾波器,但是由于其過采樣特性及內部數字濾波器的帶外衰減特性,其對抗混疊濾波器的設計要求要低很多,多數情況下一階RC電路能夠滿足抗混疊需求。)
     
    其次是模擬輸入與基準輸入的驅動問題。不同于大學課本上講到的,現在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通過分壓電阻網絡來實現電壓的逐次逼近,由于CMOS工藝的普及,取而代之的是通過內部電容網絡實現電荷的逐次逼近,這樣無論是ADC的信號輸入端還是基準輸入端,都是通過一個電容采樣,這個電容一般為幾個皮法到幾十個皮法。這樣帶來的兩個新的問題就是:1,我們能否在采樣的短暫時間內將這個電容完全充滿;2,這個電容在采樣瞬間是否會把我們信號瞬態拉低。(具體的SAR ADC驅動設計請參考SLAA571A:Design Challenges and Improvement Techniques for SAR ADC Driver Circuit)。糟糕的驅動設計會導致無論是輸入信號,還是基準信號都會被瞬態拉低,并且造成采樣誤差,如下圖所示:
     
    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器
     
    所以標準的SAR型ADC驅動電路需要基準及驅動電路,抗混疊濾波器,輸入驅動電路等三個部分,其電路結構如下:
     
    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器
     
    除了上述的兩個關鍵問題以外,SAR型ADC采樣電路往往還需要配備電壓基準,模擬開關,輸入放大及直流偏置電路(交流信號無法直接被單電源ADC采樣)等,復雜的系統設計往往會另工程師們望而卻步。
     
    針對于這一問題,現TI開發出一系列全集成式SAR型ADC, 其集成了高阻抗輸入可編程放大器,抗混疊濾波器,ADC驅動電路,模擬開關以及高精密電壓基準等,并且能在單電源供電環境下提供±10V/ ±5V/ ±2.5V等可編程輸入范圍。高集成度的設計使得這種ADC更像一塊電壓采集器,大大簡化采樣電路的設計,同時TI提供極具競爭力的價格,以便眾多工業客戶選用。其結構框圖如下:
     
                
    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器
    非同步型全集成ADC    同步型全集成ADC
     
    這種全集成型的ADC大大簡化了電路設計,同時優化了成本。針對于這一類全集成型ADC,TI提供多種型號,涵蓋不同分辨率,不同通道,同步/非同步等多種器件。下面表格中羅列了全系列高集成度SAR型ADC,以及相應的資料及參考設計TI-Design,歡迎各位工程師點擊查看。
     
    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器
     
    注:TI絕大部分器件都會有參考設計,我們叫做TI-Design,每一份TI-Design中都包括參考手冊, 原理圖,PCB,軟件代碼,測試結果,以及BOM表,用戶可以在TI官網免費下載。
     
     
    推薦閱讀:
     
    5G、快速充電和USB-C可編程電源的融合
    貿澤于2020上半年新增45家制造商合作伙伴,進一步擴充產品線陣容
    20VIN、8A高效率微型封裝降壓型μModule器件
    致敬華為,NDT電容壓感觸控方案助燃FreeBuds Pro一往無前
    雙極性結型晶體管電流鏡
    要采購濾波器么,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

    亚洲AV日韩AV永久无码绿巨人| 亚洲AV区无码字幕中文色| 中文字幕在线无码一区| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 天堂资源在线最新版天堂中文| 国产精品无码DVD在线观看| 亚洲国产综合精品中文第一| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 无码人妻一区二区三区在线水卜樱| 国内精品人妻无码久久久影院| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 中文字幕人妻在线视频不卡乱码| 午夜不卡久久精品无码免费| 中文午夜乱理片无码| 制服丝袜中文字幕在线| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 一本大道久久东京热无码AV| 亚洲精品无码专区在线在线播放| 中文字幕亚洲欧美日韩2019| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 无码人妻品一区二区三区精99| 亚洲日本中文字幕| 精品无码国产污污污免费网站国产 | 日韩欧国产精品一区综合无码| 91中文在线观看| 无码播放一区二区三区| 人妻丰满熟妇AV无码区HD| 国产成人无码av| 人妻少妇精品中文字幕AV| 精品无码人妻一区二区三区 | 91久久精品无码一区二区毛片| 69堂人成无码免费视频果冻传媒| 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 国产午夜片无码区在线播放| 寂寞少妇做spa按摩无码| 中文字幕二区三区| 久久久久久亚洲精品无码 | 久久亚洲精品中文字幕| 久久av高潮av无码av喷吹| 日韩精品无码免费一区二区三区|