选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
历史上,pga方法曾经非常流行,因为与较低成本adc配对使用时,它比高分辨率adc更具成本优势。此方法特别适用于输入信号接近0v但具有较宽动态范围的情况。 这类似于过程控制系统,需要监控具有不同信号范围的各种传感器信号,例如声压计。如果对较宽动态范围的信号进行增益范围调整,所产生的最关键误差是“交越不匹配”。 这意味着当pga切换到不同的增益值时,数字输出可能在那个点发生上下跳变。因此,在每一级都必须小心匹配增益来降低这种影响。从不同信号源中复用信号时,这个问题并不重要。然而,这与系统是否针对每个信号设计固定增益有关,或者对于较宽范围信号输入进行动态增益切换。 增益范围调整方法会产生以下问题: 虽然可驱动一个12位adc,但如果在其前放置一个增益为27 = 128的放大器,则放大器的有效输入噪声和失调电压精度必须为18位。对于采用固定增益运算放大器,这会有问题,而采用pga切换时,问题可能还会更严重。这样,将精度要求从adc转移到pga,却没有带来任何好处。 在进行增益切换时,必须先对信号有所了解。可使用adc的超量程输出,并配合软件,或者通过比较器来实现这一点。这个过程很麻烦,而且切换时间也会是个问题。(也许您还记得古老的增益范围调整dvm,在改变范围时它的速度有多慢!)可以对增益为128的精密低噪声运算放大器进行简单的分析:计算有效输出噪声和失调电压,并与低分辨率adc的最低有效位(lsb)进行比较。然而,在高增益模式下,运算放大器的线性度会是个问题。
单个高分辨率adc的优点是简单。如果使用16位adc,对于较小动态范围的信号,丢失3、4或5位会使该信号的有效分辨率降至11至14位。然而,对于大多数传感器来说此精度足够了,因为adc的精度相当于0.05%或更佳。 由于这些器件的价格最近已降到5美元或更低,因此成本将不再是需要考虑的因素。如果需要更高的有效分辨率,或者需要适应更宽的动态范围,可以使用18至24位的adc,仍然能提供性价比较高也更简单的系统。2100433B
在相对较低分辨率adc之前连接可编程增益放大器(pga)。 将输入信号加在adc之前连接的缓冲放大器。 使用高分辨率adc。
精度与AD的设计是有关系的,而分辩率是只与位数有关系的分辨率是可以计算的,U/2^位数 你的例子就是 10V/2^16=0.1526mV精度绝对值肯定是>分辩率的精度是需要测量出...
大多都支持1080p
PLC工程量转换的方法 工程量转换的方法 (转载于西门子官网BBS 鼠老爹) 经常在论坛上看到网友提出工程量显示的问题,想在此做个专题,供各位网友参考。 1、基本概念 我 们生活在一个...
低损耗电光模数转换器的分析与设计
提出采用有限差分束传输法设计出微棱镜相位补偿的2位电光A/D转换器的波导结构参数。利用保角变换方法对转换器的电极参数进行分析与设计。最后,得到优化参数:带宽?f=3.71GHz,特征阻抗49.76?,半波电压Vπ=9.25V,归一化功率输出为56.86%,波导输出间隔为250μm,器件长度为30mm。
可编程逻辑器件与模数转换器接口电路设计
以Verilog HDL硬件描述语言为基础,设计了现场可编程逻辑器件FPGA与AD转换器LTC2312-12的接口控制电路.阐述了LTC2312-12的特点及工作时序,给出了FPGA与LTC2312-12的硬件连接电路,采用有限状态机的方法,描述了FPGA对AD转换器的采样控制时序,并给出部分Verilog HDL代码.通过最终的仿真测试,验证了该控制电路稳定可靠.
第一章 基础知识
· 1.1 概述
· 1.2 模数转换的转换过程和转换关系式
· 1.3 二进制数和二进制编码
· 1.4 常用术语和主要技术指标
· 1.5 模数转换器的分类
· 1.6 模数转换器的发展趋势
第二章 模数转换器的工作原理
· 2.1 逐次逼近型模数转换器
· 2.2 积分型模数转换器
· 2.3 跟踪计数型模数转换器
· 2.4 ∑-△型模数转换器
第三章 高速模数转换器的应用基础
· 3.1 采样、量化理论基础
· 3.2 高速模数转换器的主要动态性能指标
· 3.3 高速模数转换器的欠采样应用基础
· 3.4 抗混叠滤波器与高速模数转换器的动态范围
· 3.5 高速模数转换器的结构和工作原理
· 3.6 高速模数转换器外围电路和接口设计
· 3.7 高速模数转换器的信号输入方式
· 3.8 高速模数转换器的应用
第四章 典型集成模数转换器及其应用
· 4.1 逐次逼近型模数转换器
· 4.2 并行比较型ADC
· 4.3 分级型模数转换器
· 4.4 ∑-△模数转换器
· 4.5 模数转换子系统
·
第五章 压频转换器(VFC)和频压转换器(FVC)工作原理及应用
· 5.1 概述
· 5.2 压频和频压转换的工作原理
· 5.3 典型集成压频和频压转换器
· 5.4 压频和频压转换器的应用
第六章 模数转换器应用指南
· 6.1 模数转换器的应用领域
· 6.2 模数转换器的选用
· 6.3 模数转换器应用电路的设计要点
·
附录 ADI公司模数转换器索引
参考文献
北京市英赛尔器件集团简介
美国模拟器件公司简介
分辨率比一般地震勘探方法更高,能区分更小地质体的反射波法地震勘探技术。它的工作频率较高,频带较宽,虽能提高分辨率,但穿透深度减小。
高分辨率地震勘探始于20世纪70年代。1977年,在英国煤田试验并取得成功。中国于1982年在煤田地震勘探中开始试验,1985年推广应用。同时,扩展到石油地震勘探及工程地震勘探领域。
模数转换器,是把经过与标准量(或参考量)比较处理后的模拟量转换成以二进制数值表示的离散信号的转换器,简称ADC或 A/D转换器。
模数转换器最重要的参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。转换器能够准确输出的数字信号的位数越多,表示转换器能够分辨输入信号的能力越强,转换器的性能也就越好。A/D转换一般要经过采样、保持、量化及编码4个过程。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中是同时实现的。