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(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

9個(gè)常被忽略的ADC技術(shù)指標(biāo),一起來看看!

analog_devices ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2018-03-26 08:29 ? 次閱讀

任何器件選型,你都不可能對(duì)所有相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)面面俱到完全兼顧。對(duì)于ADC也是一樣,但是到底有哪些指標(biāo)值得你的關(guān)注?哪些指標(biāo)不可忽略?選擇轉(zhuǎn)換器時(shí),工程師通常只關(guān)注分辨率、信噪比(SNR)或者諧波。這些雖然很重要,但其他技術(shù)指標(biāo)同樣舉足輕重。

ADI系統(tǒng)應(yīng)用工程師Brad Brannon指出了9個(gè)常被忽略的ADC技術(shù)指標(biāo)。一起來看看,你常忽略了哪些?

分辨率

分辨率可能是最易被誤解的技術(shù)指標(biāo),它表示輸出位數(shù),但不提供性能數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)手冊(cè)會(huì)列出有效位數(shù)(ENOB),它使用實(shí)際SNR測(cè)量來計(jì)算轉(zhuǎn)換器的有效性。一種更加有用的轉(zhuǎn)換器性能指標(biāo)是噪聲頻譜密度(NSD,單位為dBm/Hz或HznV。NSD可以通過已知的采樣速率、輸入范圍、SNR和輸入阻抗計(jì)算得出(dBm/Hz)。已知這些參數(shù),便可選擇一款轉(zhuǎn)換器來匹配前端電路的模擬性能,這種選擇ADC的方法比僅僅列出分辨率更有效。

許多用戶還會(huì)考慮雜散和諧波性能,這些都與分辨率無關(guān),但轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)人員一般要調(diào)整他們的設(shè)計(jì),使諧波與分辨率相一致。

電源抑制

電源抑制(PSR)測(cè)量電源紋波如何與ADC輸入耦合,顯現(xiàn)在其數(shù)字輸出上。如果PSR有限,相對(duì)于輸入電平,電源線上的噪聲將僅會(huì)受到30至50 dB的抑制。

一般而言,電源上的無用信號(hào)與轉(zhuǎn)換器的輸入范圍相關(guān)。例如,如果電源上的噪聲是20 mV rms ,而轉(zhuǎn)換器輸入范圍是0.7 Vrms,,則輸入上的噪聲是–31 dBFS。如果轉(zhuǎn)換器的PSR為 30 dB,則相干噪聲會(huì)在輸出中顯現(xiàn)為一條–61 dBFS譜線。在確定電源將需要多少濾波和去耦時(shí),PSR尤其有用,PSR在醫(yī)療應(yīng)用或工業(yè)應(yīng)用等高噪聲環(huán)境中非常重要。

共模抑制

共模抑制(CMR)測(cè)量共模信號(hào)存在時(shí)所引起的差模信號(hào)。許多ADC采用差分輸入來實(shí)現(xiàn)對(duì)共模信號(hào)的高抗擾度,因?yàn)椴罘州斎虢Y(jié)構(gòu)本身能抑制偶數(shù)階失真產(chǎn)物。

與PSR一樣,電源紋波、接地層上產(chǎn)生的高功率信號(hào)、混頻器和RF濾波器的RF泄漏以及能夠產(chǎn)生高電場(chǎng)和磁場(chǎng)的應(yīng)用會(huì)引入共模信號(hào),雖然許多轉(zhuǎn)換器未規(guī)定CMR,但他們通常具有50至80 dB的CMR。

時(shí)鐘壓擺率

時(shí)鐘相關(guān)技術(shù)指標(biāo),盡管比較重要,但并不總是作出規(guī)定,而且可能難以確定。

時(shí)鐘壓擺率是實(shí)現(xiàn)額定性能所需的最小壓擺率。多數(shù)轉(zhuǎn)換器在時(shí)鐘緩沖器上有足夠的增益,以確保采樣時(shí)刻界定明確,但如果壓擺率過低使得采樣時(shí)刻很不確定,將產(chǎn)生過量噪聲。如果規(guī)定最小輸入壓擺率,用戶應(yīng)滿足該要求,以確保額定噪聲性能。

孔徑抖動(dòng)

孔徑抖動(dòng)是ADC的內(nèi)部時(shí)鐘不確定性。ADC的噪聲性能受內(nèi)部和外部時(shí)鐘抖動(dòng)限制。

在典型的數(shù)據(jù)手冊(cè)中,孔徑抖動(dòng)僅限轉(zhuǎn)換器。外部孔徑抖動(dòng)以均方根方式與內(nèi)部孔徑抖動(dòng)相加。對(duì)于低頻應(yīng)用,抖動(dòng)可能并不重要,但隨著模擬頻率的增加,由抖動(dòng)引起的噪聲問題變得越來越明顯。如果不使用充足的時(shí)鐘,性能將比預(yù)期要差。

除由于時(shí)鐘抖動(dòng)而增加的噪聲以外,時(shí)鐘信號(hào)中與時(shí)鐘不存在諧波關(guān)系的譜線也將顯現(xiàn)為數(shù)字化輸出的失真。因此,時(shí)鐘信號(hào)應(yīng)具有盡可能高的頻譜純度。

孔徑延遲

孔徑延遲是采樣信號(hào)的應(yīng)用與實(shí)際進(jìn)行輸入信號(hào)采樣的時(shí)刻之間的時(shí)間延遲。此時(shí)間通常為納秒或更小,可能為正、為負(fù)或甚至為零。除非知道精確的采樣時(shí)刻非常重要,否則孔徑延遲并不重要。

轉(zhuǎn)換時(shí)間和轉(zhuǎn)換延遲

轉(zhuǎn)換時(shí)間和轉(zhuǎn)換延遲是兩個(gè)密切相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)。轉(zhuǎn)換時(shí)間一般適用于逐次逼近型轉(zhuǎn)換器(SAR),這類轉(zhuǎn)換器使用高時(shí)鐘速率處理輸入信號(hào),輸入信號(hào)出現(xiàn)在輸出上的時(shí)間明顯晚于轉(zhuǎn)換命令,但早于下一個(gè)轉(zhuǎn)換命令。轉(zhuǎn)換命令與轉(zhuǎn)換完成之間的時(shí)間稱為轉(zhuǎn)換時(shí)間。

轉(zhuǎn)換延遲通常適用于流水線式轉(zhuǎn)換器。作為測(cè)量用于產(chǎn)生數(shù)字輸出的流水線(內(nèi)部數(shù)字級(jí))數(shù)目的技術(shù)指標(biāo),轉(zhuǎn)換延遲通常用流水線延遲來規(guī)定。通過將此數(shù)目乘以應(yīng)用中使用的采樣周期,可計(jì)算實(shí)際轉(zhuǎn)換時(shí)間。

喚醒時(shí)間

為了降低功耗敏感型應(yīng)用的功耗,器件通常在相對(duì)不用期間關(guān)斷,這樣做確實(shí)可以節(jié)省大量功耗,但器件重新啟動(dòng)時(shí),內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源的穩(wěn)定以及內(nèi)部時(shí)鐘的功能恢復(fù)都需要一定的時(shí)間,此時(shí)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)將不滿足技術(shù)指標(biāo)。

輸出負(fù)載

輸出負(fù)載,同所有數(shù)字輸出器件一樣,ADC,尤其是CMOS輸出器件,規(guī)定輸出驅(qū)動(dòng)能力。出于可靠性的原因,知道輸出驅(qū)動(dòng)能力比較重要,但最佳性能一般是在未達(dá)到完全驅(qū)動(dòng)能力時(shí)。

在高性能應(yīng)用中,重要的是,將輸出負(fù)載降至最低,并提供適當(dāng)?shù)娜ヱ詈蛢?yōu)化布局,以盡可能降低電源上的壓降。為了避免此類問題發(fā)生,許多轉(zhuǎn)換器都提供LVDS輸出。LVDS具有對(duì)稱性,因此可以降低開關(guān)電流并提高總體性能。如果可以,應(yīng)該使用LVDS輸出以確保最佳性能。

單調(diào)性

非單調(diào)性轉(zhuǎn)換器是一種數(shù)字代碼的斜率符號(hào)表現(xiàn)出局部變化的器件。因此,對(duì)于一個(gè)持續(xù)增加的模擬輸入而言,數(shù)字輸出表現(xiàn)出一個(gè)局部變化,其斜率從正變?yōu)樨?fù),再變回正。對(duì)于交流性能很重要的應(yīng)用,非單調(diào)性表現(xiàn)一般不會(huì)有問題。但是,對(duì)于ADC是閉合環(huán)路一部分的應(yīng)用,這種表現(xiàn)通常會(huì)導(dǎo)致環(huán)路不穩(wěn)定和較差的性能。對(duì)于這類應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)選擇轉(zhuǎn)換器,確保轉(zhuǎn)換器滿足單調(diào)性性能。

未規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

一個(gè)至關(guān)重要的未規(guī)定項(xiàng)目是PCB布局。雖然可規(guī)定內(nèi)容的不多,但它會(huì)顯著影響轉(zhuǎn)換器的性能。例如,如果應(yīng)用未能采用充足的去耦電容,就會(huì)存在過多的電源噪聲。由于PSR有限,電源上的噪聲會(huì)耦合到模擬輸入中,并破壞數(shù)字輸出頻譜,如下圖所示。

電容與性能(左)和有限電容性能(右)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • CMOS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    58

    文章

    5986

    瀏覽量

    238060
  • ADI
    ADI
    +關(guān)注

    關(guān)注

    148

    文章

    46022

    瀏覽量

    258585
  • 電源抑制
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    11

    瀏覽量

    7036

原文標(biāo)題:常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo),你常忽略哪些?

文章出處:【微信號(hào):analog_devices,微信公眾號(hào):analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    九項(xiàng)常被忽略ADC技術(shù)指標(biāo)

    模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的種類繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應(yīng)用。數(shù)據(jù)手冊(cè)往往會(huì)使問題變得更加復(fù)雜,許多技術(shù)指標(biāo)都以無法預(yù)料的方式影響著性能。
    發(fā)表于 09-29 11:08 ?3015次閱讀

    主流顯卡GTX 1060長(zhǎng)啥樣,一起來看看拆解圖!

    GTX 1060外部采用了和GTX 1080/1070風(fēng)格類似的散熱器,很長(zhǎng)很威猛,但其實(shí)PCB很短小。如果你想知道GTX 1060內(nèi)部長(zhǎng)什么樣子,一起來看拆解圖。
    的頭像 發(fā)表于 07-08 11:33 ?2.2w次閱讀

    常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo)

    。這些雖然很重要,但其他技術(shù)指標(biāo)同樣舉足輕重。工程師Brad Brannon指出了9個(gè)常被忽略ADC
    發(fā)表于 07-08 11:10

    常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo)

    秒或更小,可能為正、為負(fù)或甚至為零。除非知道精確的采樣時(shí)刻非常重要,否則孔徑延遲并不重要。 轉(zhuǎn)換時(shí)間和轉(zhuǎn)換延遲是兩個(gè)密切相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)。轉(zhuǎn)換時(shí)間般適用于逐次逼近型轉(zhuǎn)換器(SAR),這類轉(zhuǎn)換器使用高
    發(fā)表于 10-16 19:08

    常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo),你常忽略哪些?

    。這些雖然很重要,但其他技術(shù)指標(biāo)同樣舉足輕重。ADI系統(tǒng)應(yīng)用工程師Brad Brannon指出了9個(gè)常被忽略
    發(fā)表于 10-29 16:50

    9個(gè)常被忽略ADC技術(shù)指標(biāo)

    。這些雖然很重要,但其他技術(shù)指標(biāo)同樣舉足輕重。ADI系統(tǒng)應(yīng)用工程師Brad Brannon指出了9個(gè)常被忽略
    發(fā)表于 04-02 06:00

    選擇轉(zhuǎn)換器時(shí)需要關(guān)注哪些技術(shù)指標(biāo)

    選擇轉(zhuǎn)換器時(shí),常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo)
    發(fā)表于 04-09 07:02

    經(jīng)常被忽略ADC技術(shù)指標(biāo)你知道有哪些嗎?

    請(qǐng)問你知道有哪些經(jīng)常被忽略ADC技術(shù)指標(biāo)嗎?
    發(fā)表于 04-14 06:16

    9項(xiàng)常被忽略ADC指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)

    模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的種類繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應(yīng)用。數(shù)據(jù)手冊(cè)往往會(huì)使問題變得更加復(fù)雜,許多技術(shù)指標(biāo)都以無法預(yù)料的方式影響著性能。 選擇轉(zhuǎn)換器
    發(fā)表于 01-02 13:53 ?62次下載
    <b class='flag-5'>9</b>項(xiàng)<b class='flag-5'>常被</b><b class='flag-5'>忽略</b>的<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>指標(biāo)</b><b class='flag-5'>技術(shù)指標(biāo)</b>

    LED的個(gè)常被忽略的優(yōu)點(diǎn)

    LED的個(gè)常被忽略的優(yōu)點(diǎn) 現(xiàn)在大多數(shù)人都已經(jīng)知道,LED是種節(jié)能減排的新光源。但是還有
    發(fā)表于 01-12 08:59 ?686次閱讀

    常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo)

      模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的種類繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應(yīng)用。數(shù)據(jù)手冊(cè)往往會(huì)使問題變得更加復(fù)雜,許多技術(shù)指標(biāo)
    發(fā)表于 10-11 18:01 ?943次閱讀
    <b class='flag-5'>常被</b><b class='flag-5'>忽略</b>的九項(xiàng)<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技術(shù)指標(biāo)</b>

    中興V5手機(jī)配置如何?我們一起來看看吧!

    在3月18日的時(shí)候中興正式發(fā)布中興紅牛品牌,而這個(gè)品牌的首款智能手機(jī)產(chǎn)品中興紅牛V5將在今天(4月9日)下午正式發(fā)布,中興這次的新機(jī)推出速度著實(shí)迅速,那么配置怎么樣額?我們一起來看看吧!
    發(fā)表于 03-24 08:50 ?2560次閱讀

    走進(jìn)奇瑞汽車 一起來看看虹科風(fēng)采

    10月13日,虹科受蓋世汽車邀請(qǐng),參加”走進(jìn)奇瑞汽車“新技術(shù)專場(chǎng)活動(dòng)。聚焦”汽車智能網(wǎng)聯(lián)“,歡迎了解虹科產(chǎn)品解決方案。 走進(jìn)奇瑞汽車,一起來看看虹科風(fēng)采! 奇瑞汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奇瑞汽車
    的頭像 發(fā)表于 10-20 09:34 ?1794次閱讀

    常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo)

    模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的種類繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應(yīng)用。數(shù)據(jù)手冊(cè)往往會(huì)使問題變得更加復(fù)雜,許多技術(shù)指標(biāo)都以無法預(yù)料的方式影響著性能。 選擇轉(zhuǎn)換器時(shí),工程師通常只關(guān)注分辨率、信噪比
    的頭像 發(fā)表于 06-17 09:54 ?1250次閱讀

    ADC采樣保持電路的工作原理和技術(shù)指標(biāo)

    ADC(Analog-to-Digital Converter,模數(shù)轉(zhuǎn)換器)采樣保持電路是ADC轉(zhuǎn)換過程中的個(gè)重要組成部分,其工作原理和技術(shù)指標(biāo)
    的頭像 發(fā)表于 10-05 14:33 ?4038次閱讀
    <b class='flag-5'>ADC</b>采樣保持電路的工作原理和<b class='flag-5'>技術(shù)指標(biāo)</b>