資料介紹
高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog Digilal Convertei.ADC)被廣泛應(yīng)用于通信、儀器儀表、計(jì)算機(jī)和醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)以及科學(xué)研究具有重要意義。單采樣單元的ADC芯片由于存在內(nèi)部熱噪聲、孔徑抖動(dòng)和渡越時(shí)間不確定性等因素,面臨采樣速度和精度相互制約的影響,出現(xiàn)了瓶頸。而由多通道時(shí)間交織ADC(Time-lnterleaved ADC.TIADC)采用M個(gè)相同型號(hào)的ADC單元依次交替完成采樣。理論上,TIADC的采樣率可以到達(dá)單ADC的M倍,同時(shí)保持采樣精度基本不變。但是由于ADC采樣單元與外圍電路的個(gè)體差異,導(dǎo)致的采樣通道間不一致性會(huì)引起失配失真,如偏置誤差、增益誤差以及時(shí)間相位誤差將嚴(yán)重降低數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能。基于數(shù)字信號(hào)處理方法的數(shù)字后端修正技術(shù)可有效抑制以上失配造成的失真。近年來,已有文獻(xiàn)應(yīng)用FPCJA實(shí)現(xiàn)數(shù)字后端修正技術(shù)。
本文提出并設(shè)計(jì)了一套4通道時(shí)間交織FPCJA高速模擬信號(hào)采樣系統(tǒng)。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流挖制、失配誤差數(shù)字修正等功能均在l片F(xiàn)PCJA中實(shí)現(xiàn),無需額外采用DSP處理器,降低了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜度。
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