電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠)此前我們已經(jīng)介紹過高速ADC的應(yīng)用與市場發(fā)展,與高速ADC相反,精密ADC并不追求采樣速率的拔高,而是將分辨率做到[敏感詞]。ADC的分辨率指的是模數(shù)轉(zhuǎn)換器所能表示的[敏感詞]數(shù)是多少,即ADC的位數(shù)。
如果ADC分辨率越高,那么器件對模擬量的測量范圍就可以分得越細,分辨量化的最小信號的能力越高。分辨率越高的ADC可以將滿量程里的電平分出更多份數(shù),得到的結(jié)果就越精確,得到的數(shù)字信號經(jīng)過DAC轉(zhuǎn)換后才能更接近原來輸入的模擬信號。
高分辨率ADC在架構(gòu)的選擇上,過采樣Delta Sigma架構(gòu)一定是大家最熟悉的,它是近些年使用最為普遍的高分辨率ADC架構(gòu),能產(chǎn)生16至24位以上的分辨率,在分辨率達到20位以上的ADC里是必選的架構(gòu)。
從TI和ADI的在售的20位以上的精密ADC系列上來看,所有精密ADC均采用高分辨率的Delta Sigma調(diào)制器加上可編程濾波器實現(xiàn),該濾波器是可以針對應(yīng)用要求進行優(yōu)化的。除了高分辨率性能,Delta Sigma架構(gòu)還具有較高的穩(wěn)定性。雖然轉(zhuǎn)換速率并不是精密ADC的強項,但是在轉(zhuǎn)換速率上Delta Sigma ADC也能覆蓋很廣的范圍,從100SPS到10MSPS都可以實現(xiàn)。
總的來說Delta Sigma ADC功耗水平處于各架構(gòu)中的中等水平,但集成度往往非常高,通常能夠取代數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的多個組件。不過與其他架構(gòu)相比,Delta Sigma ADC架構(gòu)有一個劣勢在于會出現(xiàn)周期延遲。
SAR ADC是精密ADC中另一種架構(gòu)選擇,在分辨率上的上限沒有Delta Sigma架構(gòu)高,但是性價比很高,它既可以實現(xiàn)不錯的轉(zhuǎn)換速率,也可以實現(xiàn)不錯的分辨率。也就是說SAR ADC性能變化范圍很大,分辨率可以覆蓋到20bits以下的各種分辨率,轉(zhuǎn)換速率也可以從1KSPS覆蓋到5MSPS。足夠靈活的性能使其在通用混合信號電路里備受歡迎。
SAR和Delta Sigma拓撲架構(gòu)之間的一個關(guān)鍵區(qū)別在于輸入信號的采樣如何與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果相關(guān)。
SAR ADC是在特定時間點進行采樣或采集輸入“snapshots”并捕獲信號電平,然后再執(zhí)行轉(zhuǎn)換。SAR ADC在單次轉(zhuǎn)換時僅進行一次信號采樣,采樣受到開始命令控制,所以可以很精確地控制采樣發(fā)生的時間點,因此SAR ADC可以提供非常低的延遲結(jié)構(gòu),并能將其用于同時包含連續(xù)和不連續(xù)信號的應(yīng)用,尤其是需要采樣與外部事件同步的應(yīng)用或者需要快速瞬態(tài)捕捉的應(yīng)用。
Delta Sigma ADC則是在一段時間內(nèi)連續(xù)的采集信號,然后輸出特定時間段內(nèi)與樣本平均數(shù)相對應(yīng)的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。也就是說,轉(zhuǎn)換器會對多個樣本做類似取平均值的操作(該操作在濾波器中實現(xiàn)),來得出轉(zhuǎn)換結(jié)果。當器件需要高分辨率轉(zhuǎn)換連續(xù)信號的時候,Delta Sigma ADC是[敏感詞]的選擇。
音頻信號是對ADC精度要求極高的一類應(yīng)用,這也涉及ADC的諧波失真和信噪比,好的音頻信號采集效果是可以“聽出來的”。
再者是感知方面的應(yīng)用,傳感器各類設(shè)備都對采樣ADC的分辨率和速度有一定要求,在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,對這兩要求的限制不高,很多種類的ADC都可以采用,SAR ADC在性價比上的優(yōu)勢在這類領(lǐng)域有很多應(yīng)用。
感知上的需求再往高精度傳感發(fā)展,高精度的測量儀器領(lǐng)域那就對ADC分辨率的要求很嚴苛了,比如數(shù)字成像和醫(yī)療成像等應(yīng)用,對分辨率位數(shù)的要求就會再拔高一層。
隨著現(xiàn)在各種新興傳感應(yīng)用的不斷涌現(xiàn),新的采樣需求也在不斷被挖掘,根據(jù)具體的應(yīng)用需求,采用合適精密ADC結(jié)構(gòu),才能取得[敏感詞]性價比的采樣效果。
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