0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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

標簽 > ∑-△ADC

∑-△ADC

+關注 0人關注

Σ-Δ型模數(shù)轉換器方案早在20世紀60年代就已經有人提出,然而,直到不久前,在器件商品化生產方面,這種工藝還是行不通的。今天,隨著1微米技術的成熟及更小的CMOS幾何尺寸,Σ-Δ結構的模數(shù)轉換器將會越來越多地出現(xiàn)在一些特定的應用領域中。

文章: 2
瀏覽: 18506
帖子: 0

∑-△ADC簡介

  近年來,隨著超大規(guī)模集成電路制造水平的提高,Σ-Δ型模數(shù)轉換器正以其分辨率高、線性度好、成本低等特點得到越來越廣泛的應用。Σ-Δ型模數(shù)轉換器方案早在20世紀60年代就已經有人提出,然而,直到不久前,在器件商品化生產方面,這種工藝還是行不通的。今天,隨著1微米技術的成熟及更小的CMOS幾何尺寸,Σ-Δ結構的模數(shù)轉換器將會越來越多地出現(xiàn)在一些特定的應用領域中。特別是在混合信號集成電路(Mixed-signal ICs,指在單一芯片中集成有模數(shù)轉換器、數(shù)模轉換器以及數(shù)字信號處理器功能的集成電路芯片)中。目前,Σ-Δ型模數(shù)轉換器主要用于高分辨率的中、低頻(低至直流)測量和數(shù)字音頻電路。用于低頻測量的典型芯片有16位分辨的AD7701,24位分辨的AD7731等;用于高品質數(shù)字音頻場合的典型芯片有18位分辨率的AD1879等。隨著設計和工藝的水平的提高,目前已經出現(xiàn)了高速Σ-Δ型模數(shù)轉換器產品。例如AD7723(1.2MSPS),AD9260(2.5MSPS)等。

∑-△ADC百科

  近年來,隨著超大規(guī)模集成電路制造水平的提高,Σ-Δ型模數(shù)轉換器正以其分辨率高、線性度好、成本低等特點得到越來越廣泛的應用。Σ-Δ型模數(shù)轉換器方案早在20世紀60年代就已經有人提出,然而,直到不久前,在器件商品化生產方面,這種工藝還是行不通的。今天,隨著1微米技術的成熟及更小的CMOS幾何尺寸,Σ-Δ結構的模數(shù)轉換器將會越來越多地出現(xiàn)在一些特定的應用領域中。特別是在混合信號集成電路(Mixed-signal ICs,指在單一芯片中集成有模數(shù)轉換器、數(shù)模轉換器以及數(shù)字信號處理器功能的集成電路芯片)中。目前,Σ-Δ型模數(shù)轉換器主要用于高分辨率的中、低頻(低至直流)測量和數(shù)字音頻電路。用于低頻測量的典型芯片有16位分辨的AD7701,24位分辨的AD7731等;用于高品質數(shù)字音頻場合的典型芯片有18位分辨率的AD1879等。隨著設計和工藝的水平的提高,目前已經出現(xiàn)了高速Σ-Δ型模數(shù)轉換器產品。例如AD7723(1.2MSPS),AD9260(2.5MSPS)等。

  2. ∑–△型ADC的理論基礎

  與一般的ADC不同,∑–△型ADC不是直接根據抽樣數(shù)據的每一個樣值的大小進行量化編碼,而是根據前一量值與后一量值的差值即所謂的增量的大小來進行

  量化編碼。從某種意義上講,它是根據信號波形的包絡線進行量化編碼的。∑–△型ADC由兩部分組成,第一部分為模擬∑–△調制器,第二部分為數(shù)字抽取濾波器,如下圖所示。

  

  ∑–△調制器以極高的抽樣頻率對輸入模擬信號進行抽樣,并對兩個抽樣之間的差值進行低位量化,從而得到用低位數(shù)碼表示的數(shù)字信號即∑–△碼;然后將這種∑–△碼送給第二部分的數(shù)字抽取濾波器進行抽取濾波,從而得到高分辨

  率的線性脈沖編碼調制的數(shù)字信號。因此抽取濾波器實際上相當于一個碼型變換器。由于∑–△調制器具有極高的抽樣速率, 通常比奈奎斯特抽樣頻率高出

  許多倍,因此∑–△調制器又稱為過抽樣ADC轉換器。這種類型的ADC采用了極低位的量化器, 從而避免了制造高位轉換器和高精度電阻網絡的困難;另一方面,因為它采用了∑–△調制技術和數(shù)字抽取濾波,可以獲得極高的分辨率;同時由于采用了低位量化輸出的∑–△碼,不會對抽樣值幅度變化敏感,而且由于碼位低,抽樣與量化編碼可以同時完成,幾乎不花時間,因此不需要采樣保持電路,這就使得采樣系統(tǒng)的構成大為簡化。這種增量調制型ADC實際上是以高速抽樣率來換取高位量化,即以速度來換精度。

  從調制編碼理論的角度看,多數(shù)傳統(tǒng)的ADC,例如并行比較,逐次逼近型等,均屬于線性脈沖編碼調制(LPCM,Linear Pulse Code Modulation)類型。這類ADC根據信號的幅度大小進行量化編碼,一個分辨率位n的ADC其滿刻度電平被分為2n個不同的量化等級,為了能區(qū)分這2n個不同的量化等級需要相當復雜的電阻(或電容)網絡和高精度的模擬電子器件。當位數(shù)n較高時,比較網絡的實現(xiàn)是比較困難的,因而限制了轉換器分辨率的提高。同時,由于高精度的模似電子器件受集成度,溫度變比等因素的影響,進一步限制了轉換器分辨率的提高。

  ∑–△型ADC與傳統(tǒng)的LPCM型ADC不同,它不是直接根據信號的幅度進行量化編碼,而是根據前一采樣值與后一采樣值之差(即所謂增量)進量化編碼,從某種意義上來說它是根據信號的包絡形狀進行量化編碼的。從這一點上看,它與跟蹤計數(shù)型ADC有一點類似。

  △表示增量,∑表示積分或求和。在下面可以看到,∑–△型ADC采用了極低位的量化器(通常是1位),從而避免了LPCM型ADC在制造時面臨的很多困難,非常適合用MOS技術實現(xiàn)。另一方面,又因為它采用了極高的采樣速率和∑–△調制技術,可以獲得極高的分辨率。同時,由于它采用低位量化,不會像LPCM型ADC那樣對輸入信號的幅度變化過于敏感。

  與傳統(tǒng)LPCM型ADC相比,∑–△型ADC實際上是一種用高采樣速率來換取高位量化,即以速率換分辨率的方案。

  過采樣(Oversampling)技術是改善模數(shù)轉換器總體性能諸多技術中的一種。∑—△結構的ADC是一種內在的過采樣轉換器。∑—△型ADC以很低的采樣分辨率(1位)和很高的采樣速率將模擬信號數(shù)字化,通過使用過采樣技術,噪聲整形和數(shù)字濾波技術增加有效分辨率,然后對ADC輸出進行抽?。―ecimation)處理,以降低ADC的有效采樣速率,去除多余信息,減輕數(shù)據處理的負擔。由于∑—△型ADC所使用的1位量化器(即1位比較器)和1位數(shù)模轉換器(為一開關)具有良好的線性,所以∑—△型ADC表現(xiàn)出的微分線性和積分線性性能是非常優(yōu)秀的,并且,不像其它類型的ADC那樣,它無需任何的修調。

  3. 一階∑–△型ADC的基本原理

  要了解∑—△型ADC的工作原理,必須熟悉過采樣,噪聲整形,數(shù)字濾波和采樣抽取等幾個基本概念。下圖是一階∑—△型ADC含有非常簡單的模擬電路(一個比較器,一個開關,一個或幾個積分器及模擬求和電路)和十分復雜的數(shù)字信號處理電路。

  

  一階∑—△型ADC

  Σ-Δ轉換器具有相對簡單的結構,又稱為過采樣轉換器。這種轉換器由Σ-Δ調制器(虛線框內)及連接于其后的數(shù)字濾波器構成。調制器的結構非常近似于雙斜率ADC,包括一個積分器和一個比較器,以及含有一個1位ADC的反饋環(huán)。這個內置的DAC僅僅是一個開關,它將積分器輸入切換到一個正或負的參考電壓。Σ-ΔADC還包括一個時鐘單元,為調制器和數(shù)字濾波器提供適當?shù)亩〞r。

  下圖是輸入Vin=0和Vin=+Vref/4兩種情況下,電路中各點的電壓波形示意圖??梢钥闯鰞煞N情況下,C點輸出的碼流中“0”和“1”的個數(shù)是不一樣的。

  

  波形圖

  窄帶信號送入Σ-ΔADC后被以非常低的分辨率(1位)進行量化,但采樣頻率卻非常高,如2MHz或更高。經過數(shù)字濾波處理后,這種過采樣被降低到一個比較低的采樣率,如8KHz左右,同時ADC的分辨率(即動態(tài)范圍)被提高到16位或更高,盡管比流水線ADC要慢且限于比較低的輸入帶寬,這種Σ-Δ技術在模數(shù)轉換器市場上仍占據了很重要的位置。它具有三個主要優(yōu)勢:

  低價格、高性能(最高可到24位)

  集成化的數(shù)字濾波

  與DSP技術的兼容性便于實現(xiàn)系統(tǒng)集成

  主要應用在:音頻和測量

  芯片實例:ADS1210系列:24位A/D轉換器。Burr-Brown公司

  

  

  近年來,采用高分辨率的Σ-Δ型ADC頗為流行,它的一個突出優(yōu)點是在一片混合信號CMOS大規(guī)模集成電路上實現(xiàn)了ADC與數(shù)字信號處理技術的結合。這一技術的其它優(yōu)點:分辨率高達24位;比積分型及壓頻變換型ADC的轉換速率高; 采用混合信號CMOS工藝,可實現(xiàn)低價格、高分辨率的數(shù)據采集和數(shù)字信號處理;由于采用高倍頻過采樣技術,降低了對傳感器信號進行濾波的要求,實際上取消了信號調理。缺點:當高速轉換時,需要高階調制器;在轉換速率相同的條件下,比積分型和逐次逼近型ADC的功耗高。

  目前,Σ-Δ型ADC分為四類:(1)高速類ADC;(2)調制解調器類ADC;(3)編碼器類ADC;(4)傳感器低頻測量ADC。其中每一類Σ-Δ型ADC又分為許多型號,給用戶帶來極大方便。

查看詳情

∑-△adc技術

∑-△ADC原理及應用

∑-△ADC原理及應用

要理解∑-△ADC的工作原理,首先應對以下概念有所了解:過采樣、噪聲成形、數(shù)字濾波和抽取。

2012-03-19 標簽:∑-△ADC 6044 0

∑-△ADC的降采樣濾波器方案

∑-△ADC的降采樣濾波器方案

本文介紹了一種帶寬150 kHz、16 bit∑-△模數(shù)轉換器中的降采樣濾波器的設計與實現(xiàn)。

2012-03-19 標簽:濾波器降采樣∑-△ADC 5573 0

查看更多>>

∑-△adc帖子

查看更多>>

∑-△adc資料下載

查看更多>>

∑-△adc資訊

查看更多>>

∑-△adc數(shù)據手冊

相關標簽

相關話題

換一批
  • Verilog HDL
    Verilog HDL
    +關注
    Verilog HDL是一種硬件描述語言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式來描述數(shù)字系統(tǒng)硬件的結構和行為的語言,用它可以表示邏輯電路圖、邏輯表達式,還可以表示數(shù)字邏輯系統(tǒng)所完成的邏輯功能。
  • Maxim Integrated
    Maxim Integrated
    +關注
    在 Maxim Integrated,我們正在解決工程問題并支持設計創(chuàng)新,使我們的客戶能夠創(chuàng)造出塑造我們世界的產品。我們創(chuàng)新的高性能模擬和混合信號產品和技術使系統(tǒng)更小、更智能,同時增強了安全性并提高了能源效率。
  • USB3.1
    USB3.1
    +關注
    USB 3.1 Gen2是最新的USB規(guī)范,該規(guī)范由英特爾等公司發(fā)起。數(shù)據傳輸速度提升可至速度10Gbps。與USB 3.0(即USB3.1 Gen1)技術相比,新USB技術使用一個更高效的數(shù)據編碼系統(tǒng),并提供一倍以上的有效數(shù)據吞吐率。
  • CC3200
    CC3200
    +關注
  • ADXL362
    ADXL362
    +關注
    ADI有定制一些極致的產品,ADXL362。主要針對運動健康類的檢測。用戶希望在運動時啟動運動分析,在相對靜止時,系統(tǒng)可以休眠以節(jié)省功耗。
  • 時鐘信號
    時鐘信號
    +關注
    時鐘信號是計算機科學以及相關領域用語,時鐘信號通常被用于同步電路當中,扮演計時器的角色,保證相關的電子組件得以同步運作。時鐘信號是由時鐘發(fā)生器產生的。它有只有兩個電平,一是低電平,另一個是高電平。高電平可以根據電路的要求而不同,例如 TTL 標準的高電平是 5V。
  • D-PHY
    D-PHY
    +關注
    D-PHY,是MIPI 協(xié)議中的一項,D-PHY提供了對DSI (串行顯示接口)和CSI(串行攝像頭接口)在物理層上的定義D-PHY 描述了源同步,高速,低功耗的物理層。
  • 藍牙BLE
    藍牙BLE
    +關注
    藍牙ble稱低功耗藍牙。低功耗藍牙是藍牙技術聯(lián)盟設計和銷售的一種個人局域網技術。旨在用于醫(yī)療保健、運動健身、信標、安防、家庭娛樂等領域的新興應用。相較經典藍牙,低功耗藍牙旨在保持同等通信范圍的同時顯著降低功耗和成本。
  • 匯頂
    匯頂
    +關注
    匯頂科技成立于2002年,作為人機交互領域可靠的技術與解決方案提供商,在包括手機、平板和可穿戴產品在內的智能移動終端人機交互技術領域不斷取得新進展,陸續(xù)推出擁有自主知識產權的Goodix Link技術 、 指紋識別與觸控一體化的IFS技術 、活體指紋檢測技術等 。
  • 射頻功率放大器
    射頻功率放大器
    +關注
    射頻功率放大器是對輸出功率、激勵電平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等問題作綜合考慮的電子電路,它還是各式各樣無線發(fā)射機的重要組成部分。
  • 原邊反饋
    原邊反饋
    +關注
  • 集成運算放大器
    集成運算放大器
    +關注
    集成運算放大器簡稱集成運放,是由多級直接耦合放大電路組成的高增益模擬集成電路。自從1964年美國仙童半導體公司研制出第一個單片集成運算放大器μA702以來,集成運算放大器得到了廣泛的應用,它已成為線性集成電路中品種和數(shù)量最多的一類。
  • AD1674
    AD1674
    +關注
  • ab類功放
    ab類功放
    +關注
  • 4.5G
    4.5G
    +關注
  • BAW
    BAW
    +關注
  • MVG
    MVG
    +關注
  • vout
    vout
    +關注
  • AD9858
    AD9858
    +關注
  • MU-MIMO
    MU-MIMO
    +關注
  • 分壓
    分壓
    +關注
  • AD8138
    AD8138
    +關注
  • 差分驅動器
    差分驅動器
    +關注
  • 電容測試儀
    電容測試儀
    +關注
  • 選頻放大器
    選頻放大器
    +關注
      選頻放大器(frequency selective amplifier)對某一段頻率或單一頻率的信號具有突出的放大作用,而對其他頻率的信號具有較強抑制作用的放大單元。
  • 納芯微
    納芯微
    +關注
    蘇州納芯微電子股份有限公司 (Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Co., Ltd.) 是高性能高可靠性模擬芯片的研發(fā)設計企業(yè)。
  • AD9958
    AD9958
    +關注
  • Atlas
    Atlas
    +關注
  • MCP3421
    MCP3421
    +關注
  • Celeno
    Celeno
    +關注

關注此標簽的用戶(0人)

編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題