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發布時間:2021-10-26 01:52  
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210度AD轉換器
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并行比較型/串并行比較型(如TLC5510)
并行比較型AD采用多個比較器,僅作一次比較而實行轉換,又稱FLash(快速)型。由于轉換速率極高,n位的轉換需要2n-1個比較器,因此電路規模也極大,價格也高,只適用于視頻AD轉換器等速度特別高的領域。
串并行比較型AD結構上介于并行型和逐次比較型之間,典型的是由2個n/2位的并行型AD轉換器配合DA轉換器組成,用兩次比較實行轉換,所以稱為Half flash(半快速)型。從統計上講,每個代碼的點擊數量直接與該代碼的相應輸入電壓范圍成正比,點擊數越多表明該代碼的輸入電壓范圍越大,非線性微分誤差也就越大。還有分成三步或多步實現AD轉換的叫做分級(Multistep/Subrangling)型AD,而從轉換時序角度又可稱為流水線(Pipelined)型AD,現代的分級型AD中還加入了對多次轉換結果作數字運算而修正特性等功能。這類AD速度比逐次比較型高,電路規模比并行型小。
210度高溫AD
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偏移誤差(Offset Error) 輸入信號為零時輸出信號不為零的值,可外接電位器調至很小。
滿刻度誤差(Full Scale Error) 滿度輸出時對應的輸入信號與理想輸入信號值之差。
線性度(Linearity) 實際轉換器的轉移函數與理想直線的很大偏移,不包括以上三種誤差。
其他指標還有:精度(Absolute Accuracy) ,相對精度(Relative Accuracy),微分非線性,單調性和無錯碼,總諧波失真(Total Harmonic Distotortion縮寫THD)和積分非線性。
175度高精密AD轉換器
多典型電路設計中,AD轉換器之前會有一個電壓跟隨器。這個跟隨器到底是不是需要,要在了解跟隨器作用的基礎上,針對自己的電路特點而定。 首先,分析跟隨器在這里的作用。電壓跟隨器在這里的作用是阻抗變換作用。1.將輸入阻抗變得很高,這樣對于輸入信號的影響可以做到很小。2.輸出阻抗邊個很低,AD輸入阻抗對輸入信號的影響可以做到很小。以低輸出電阻、瞬間大輸出電流、高壓擺率、快速建立時間滿足ADC內部采樣保持電路快速準確采樣的需求---好的運放組成的跟隨器可以滿足這個要求,注意這個跟隨器不是一般的運放,得根據ADC的質量高低做出準確的選擇。特別需要注意的是,多數ADC內部不具備高阻驅動電路,也就是說他們的輸入阻抗一般都不高。3.電平和動態范圍調整,以及電源級保護,使用跟隨器說明此電路沒有這個需求。然后使下一位Dn-2=1,與上一次的結果一起經數模轉換后與Vin相比較,重復這一過程,直到使D0=1,再與Vin相比較,由Vin>。4.抗混疊濾波。如果跟隨器的帶寬很小,或者增加了低通濾波,都可能實現抗混疊濾波。 分析自己電路和被測信號做出是否用跟隨器的決定。 1.如果信號源的輸出阻抗很小,那么影響1可以忽略。 2.如果AD的輸入阻抗很大,那么影響1和影響2均可以忽略。 3.若兩個影響都可以忽略,不必采用跟隨器。 4.存在一個影響,就需要選用跟隨器。