女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

ADC的不均勻特性主要取決于兩個方面

電子設計 ? 來源:網友電子設計發布 ? 作者:網友電子設計發布 ? 2021-11-22 18:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

上周,我把家里的地毯換成了木制地板。在移除客廳樓梯的地毯后,我注意到原本“一致”的樓梯臺階的進深寬度其實很不均勻。對此,我感到非常驚奇,因為這么多年來我上上下下卻從未注意到臺階是不均勻的。這是因為地毯絕妙地掩蓋了這個問題。

以我書呆子式的思維方式,這件讓我不禁想到了高分辨率 SAR 模數轉換器ADC) 的問題。我原本以為我家的樓梯是均勻的,就像具有完美對稱的量化步進的無噪聲 ADC 的理想轉換函數一樣。圖 1 顯示了 3 位 ADC 的實例情況。

這再次讓我這個書呆子開動腦筋思考,我家里不太完美的樓梯在尺寸上是非線性的(圖 2),這與 ADC 代碼轉換永遠不會完全均勻的情況非常類似。ADC 的這種不均勻特性主要取決于兩個方面,即微分非線性 (DNL) 誤差和積分非線性 (INL) 誤差。這兩種誤差都是由 ADC 內部電容電阻的內在不匹配性造成的。

此外,樓梯地毯的作用就像一層被添加到(和重疊到)ADC 轉換函數上的 DC“轉換噪聲”(圖 3)。這種噪聲來自包括參考源等在內的 ADC 內部電路系統。該噪聲底限能夠隱藏 ADC 臺階響應的真實非線性形狀。

就像家里的樓梯一樣,這個信息在 ADC 產品說明書中也不明顯。不過,ADC 規范表列出了噪聲功率的典型值,即“轉換噪聲”的均方根值。

另外還可在產品說明書“典型曲線”部分中的 DC 直方圖中查找到該值。輸出代碼的分布情況代表了轉換噪聲的峰至峰值,該值通常情況下均等于很小的 LSB。圖 4 以 ADS8881(18 位 SAR ADC)為例對此進行了闡述。

如果使用 DNL/INL 對樓梯的“不均勻性”進行定量,情況會怎樣?有時很難理解,如何測量 DNL/INL 才能達到比峰至峰轉換噪聲更高的精度水平,而且還要確保實現。

以 ADS8881(圖 5)為例。當因轉換噪聲問題導致 ADC 輸出信號出現高達 +5LSB 的誤差時,我們怎樣才能顯示 1.5LSB 的 DNLMAX 規范值?換言之,在樓梯鋪上地毯時,我們怎樣才能看到它的不均勻性?

其實,我已經給出了答案,那就是移除地毯!與此類似,要想測量高分辨率 ADC 的真實線性 (INL/DNL) 度,您需要首先消除 dc 轉換噪聲,然后觀察下面的噪聲底限。

在 ADC 域,平均值法是消除 ADC 中噪聲“地毯”的主要工具,用以測量正確的 INL/DNL,這是因為轉換噪聲具有白噪聲特性。

為了求得平均值,大家首先需要應用來自非常穩定的參考源或數模轉換器DAC) 輸出端的已知電壓,然后再執行多次采樣和轉換穩定輸入電壓,并對數字輸出代碼求平均值,從而確定出特定點的線性度。

如果您在閱讀 ADC 產品說明書時感到一團糟,那么請花點時間理清思路,想想我所介紹的樓梯比喻。這樣對 ADC 的非線性問題就會豁然開朗!

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    99

    文章

    6709

    瀏覽量

    549237
  • 模擬
    +關注

    關注

    7

    文章

    1438

    瀏覽量

    84540
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    三防漆涂覆不均勻怎么解決

    三防漆涂覆不均勻是常見問題,主要表現為局部堆積、邊緣漏涂、元器件周圍厚薄不一,直接影響防護效果。這種問題并非單純因操作不當,而是漆料、設備、基材等多環節協同作用的結果,針對性解決才能讓涂層均勻致密
    的頭像 發表于 07-18 17:04 ?169次閱讀
    三防漆涂覆<b class='flag-5'>不均勻</b>怎么解決

    LED芯片發光均勻度測試引領芯片電極圖案設計

    不均勻、光源整體效率低等問題。而由于缺乏專業的測試設備和測試經驗,LED芯片廠對芯片發光不均勻的現象束手無策,沒有直觀的數據支持,無法從根本上改進芯片品質。通過L
    的頭像 發表于 06-06 15:30 ?199次閱讀
    LED芯片發光<b class='flag-5'>均勻</b>度測試引領芯片電極圖案設計

    求助,以下兩個ADC轉換的通道,分別是CC2541上的哪兩個引腳???

    #define HAL_ADC_CHN_TEMP 0x0e /* Temperature sensor */ #define HAL_ADC_CHN_VDD3 0x0f /* VDD/3 */ 以上兩個
    發表于 01-14 08:15

    LDC1314檢測高度主要取決于什么,如何才能提高檢測高度?

    高度。我想問以下,LDC系列的檢測高度主要取決于什么,我如何才能提高檢測高度?LDC不同系列能檢測的高度是否有區別?
    發表于 01-02 07:28

    兩個高速ADC的CLK時鐘如何做到同步無相位差?

    如何做到同步無相位差,兩個ADC使用同一時鐘發生器是否可以滿足同步問題? 2、兩個高速ADC的CLKOUT是否存在時延,如果存在那相位
    發表于 11-18 06:47

    優化方阻分布:晶體硅電池基于陶瓷輥式擴散(CRID)的高均勻磷發射極均勻性研究

    晶體硅太陽能電池作為市場上的主流產品,其效率提升對降低成本和提高市場競爭力至關重要。在晶體硅太陽能電池的生產過程中,發射極的方阻均勻性對電池性能有顯著影響。方阻不均勻會導致電池內部電場分布不均
    的頭像 發表于 11-02 08:08 ?799次閱讀
    優化方阻分布:晶體硅電池基于陶瓷輥式擴散(CRID)的高<b class='flag-5'>均勻</b>磷發射極<b class='flag-5'>均勻</b>性研究

    板子上兩個tlv320adc5120,能否通過一IIC通信,兩個器件如何區分地址

    板子上兩個tlv320adc5120,能否通過一IIC通信,兩個器件如何區分地址
    發表于 10-09 08:25

    分流電阻的大小取決于什么因素,分流電阻的大小如何確定

    分流電阻的大小取決于多個因素,這些因素共同影響著電流表或電路系統的性能和精度。以下是主要的影響因素:
    的頭像 發表于 10-01 11:53 ?1253次閱讀

    定影熱敏電阻兩個都是一樣的嗎?

    定影熱敏電阻在兩個不同的情境或應用中可能不完全一樣,這主要取決于具體的設備、設計需求以及熱敏電阻的類型和功能。以下是對定影熱敏電阻兩個是否一樣的分析: 一、類型差異 負溫度系數(NTC
    的頭像 發表于 09-06 15:39 ?958次閱讀

    sr鎖存器特性表q為什么有兩個

    SR鎖存器特性表中Q之所以有兩個值,是因為這些值分別代表了鎖存器在不同輸入條件下的狀態。具體來說,Q的兩個值分別對應了鎖存器的“當前狀態”(也稱為“初態”或“現態”)和“新狀態”(也稱為“次態”或
    的頭像 發表于 08-28 09:28 ?1462次閱讀

    功放機AB兩個聲道輸出怎么接

    功放機AB兩個聲道輸出的接線方式,主要取決于您想要實現的音頻效果以及音箱的配置。以下將詳細介紹幾種常見的接線方式,以及它們各自的特點和適用場景。 一、基礎接線方式 在大多數情況下,功放機的AB
    的頭像 發表于 08-23 10:40 ?9368次閱讀

    大模型,不是消費電子的救星

    未來已來,只是并不均勻
    的頭像 發表于 08-15 16:27 ?2491次閱讀
    大模型,不是消費電子的救星

    組合邏輯電路輸出狀態取決于哪些因素

    組合邏輯電路的輸出狀態主要取決于以下因素: 核心因素 輸入信號的現態 :組合邏輯電路的輸出狀態在任何時刻僅由其當前輸入狀態的邏輯函數決定。這意味著,無論輸入信號在之前的狀態如何,只要當前輸入信號
    的頭像 發表于 08-11 11:24 ?1929次閱讀

    單穩態觸發器的暫態時間取決于什么

    。暫態時間是單穩態觸發器的一重要性能指標,它直接影響到電路的響應速度和穩定性。 本文將從以下幾個方面介紹單穩態觸發器的暫態時間: 單穩態觸發器的工作原理 單穩態觸發器是一種具有兩個穩定狀態的數字邏輯電路,其中一
    的頭像 發表于 08-11 09:50 ?1609次閱讀

    摻雜對PN結伏安特性的影響

    摻雜對PN結伏安特性的影響是半導體物理學中的一重要議題。PN結作為半導體器件的基礎結構,其性能在很大程度上取決于摻雜濃度、摻雜類型以及摻雜分布等因素。以下將詳細探討摻雜對PN結伏安特性
    的頭像 發表于 07-25 14:27 ?4089次閱讀