ADC部分分析.ppt

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(1) A/D转换器的主要技术指标;ADC的分辨率是指ADC的输出数码变化一个LSB时,输入模拟量的“最小变化量”。当输入模拟量的变化比这个“最小变化量”再小时,则不能引起输出数字量的变化。显然ADC的分辨率是对微小变化模拟量的分辨能力。 分辨率主要由ADC的位数(指输出数字量的位数)决定,也与输入满量程有一定关系。 例如一个输入满量程为0~10V、10位的ADC,其最小变化量为:10V/210=10V/1024≈10mV。;① 分辨率;② 精度(误差)指标;(b) 零误差;(c) 满量程误差;(d) 线性误差;③ 转换时间;① 分辨率;② 精度(误差)指标;增益误差;理想的;由下图(b)可见,当微分线性误差大于±1LSB时,可能会出现非单调性,即输入数码增加时(如图中由011向100转换),DAC的输出不是上升,而是下降。这种DAC是不能应用的,因为有可能使系统造成自激振荡而带来严重后果。;③ 建立时间;二、A/D转换器、D/A转换器的应用知识;转换速度;(2) 输入模拟量的通道数目和量程;???注意:在ADC的使用中要尽可能使输入信号最大值接近于ADC的模拟输入的满量程,这样有利于充分利用该ADC的精度性能。;(3) 输出、输入数码的三态锁存器和逻辑电平;(4) 参考电源与工作电源的要求;三、取样/保持电路的原理和参数;(1) 工作原理及主要参数;四图3-15 (三图4-19) 取样/保持电路中输入与输出的关系;取样/保持电路的主要参数;① 捕获时间(TAC);② 孔径时间(TAP)又称断开延时时间;③ 保持电压下降(又称保持误差);④ 平顶误差(Δ);四图3-17 (三图4-21) 通用型取样/保持电路LF398外部连线图;外接保持电容CH要用高质量的电容器,例如聚四氟乙烯电容。其数值选择要根据捕获时间TAC、平顶误差Δ和保持电压下降这三个指标来综合考虑。 图中AC调零电位器用于减少平顶误差Δ。 对于较大的逻辑电平幅值,可减小上图中的10pF电容。 LF398的孔径时间TAP≤40ns。;讨论: 在A/D转换器前是否要接入取样/保持电路?;如果考虑到采集精度,则会对输入信号的最高频率有十分严格的限制,特别是系统中采用逐次逼近式A/D转换器且输入模拟信号的幅值达到A/D转换器的满量程时,这时所允许的输入模拟信号最高频率可能会明显地低于在同一取样频率下取样定理所允许的输入模拟信号最高频率。;例:有一单通道采集系统,A/D转换器采用逐次逼近式,其转换时间Tconv=10?s,位数为10位。;但是从精度考虑,为了使获得的数字值能精确表示A/D转换器在开始转换瞬间的模拟信号值,则要求在转换时间内,模拟信号值的任何变化不能大于转换器的一个LSB。 例如:假设ADC的位数n=3,满量程Vm=8V,即1LSB=1V,在开始转换瞬间模拟量为2.0V。 现假设在转换时间内模拟量又在1.5~2.5V内有变化,而经A/D后是转换成与开始时2.0V相对应的数字量010。这是对的,因为这里设模拟量1.5~2.5V通过ADC后本来就是都转换为数字量010的,即量化误差为前述的±1/2LSB(注意前述ADC的第二种传输特性曲线的情况)。

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