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發布時間:2021-10-18 11:11  
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AD轉換就是模數轉換。顧名思義,就是把模擬信號轉換成數字信號。主要包括積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。
A/D轉換器是用來通過一定的電路將模擬量轉變為數字量。模擬量可以是電壓、電流等電信號,也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號。但在A/D轉換前,輸入到A/D轉換器的輸入信號必須經各種傳感器把各種物理量轉換成電壓信號。
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量化前的信號幅度與量化后的信號幅度出現了不同,這一差值在重現信號時將會以噪聲的形式表現出來,所以將此差值稱為量化噪聲。和ads5422相比,兩者數據位數都是14bit,在信噪比上兩者相近,時鐘輸入和操作方法相近,電源都是5v,輸出數字信號都可以和3。為了降低這種噪聲,只要將量化時階梯間的間隔減小就可以了。但減小量化間隔會引起階梯數目的增加,導致數據量增大。所以量化的階梯數也必須適當,可以根據所需的信噪比(S/N)確定。
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如果在放大器前端使用誤差5%的電阻,則該誤差將會導致12 位A/D 無法正常工作。也就是說,A/D 的測量精度一定小于其轉換誤差、基準電壓誤差與所有模擬放大器誤差的累計之和。初期的單片AD轉換器大多采用積分型,現在逐次比較型已逐步成為主流。雖然轉換精度會受到器件誤差的制約,但通過對每個系統單獨進行定標,也能夠得到較為滿意的輸出精度。如果使用定標電壓作為標準輸入,且借助存儲在MCU 程序中的定標電壓常數對所有輸入進行糾正,則可以有效地提高轉換精度,但無論如何無法對溫漂或器件老化而帶來的影響進行校正。
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與傳統無線電不同,軟件無線電要求盡可能地以數字形式處理無線信號,因此必須將A/D和D/A轉換器盡可能地向天線端推移,這就對A/D和D/A轉換器的性能提出了更高的要求。主要體現在兩個方面。
(1)采樣速率。依據采樣定理,A/D轉換器的抽樣頻率fs應大于2Wa(Wa為被采樣信號的帶寬)。在實際中,由于A/D轉換器件的非線性、量化噪聲、失真及接收機噪聲等因素的影響,一般選取fs>2.5Wa。
(2)分辨率。采樣值的位數的選取需要滿足一定的動態范圍及數字部分處理精度的要求,一般分辨率80dB的動態范圍要求下不能低于12位。