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>
標簽 > adc
ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數轉換器或者模擬/數字轉換器。是指將連續變量的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉換成更容易儲存、處理和發射的數字形式。模/數轉換器可以實現這個功能,在各種不同的產品中都可以找到它的身影。
ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數轉換器或者模數轉換器[1] 。是指將連續變化的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉換成更容易儲存、處理和發射的數字形式。模/數轉換器可以實現這個功能,在各種不同的產品中都可以找到它的身影。
與之相對應的DAC,Digital-to-Analog Converter,它是ADC模數轉換的逆向過程。
ADC最早用于對無線信號向數字信號轉換。如電視信號,長短播電臺發接收等。
ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數轉換器或者模數轉換器[1] 。是指將連續變化的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉換成更容易儲存、處理和發射的數字形式。模/數轉換器可以實現這個功能,在各種不同的產品中都可以找到它的身影。
與之相對應的DAC,Digital-to-Analog Converter,它是ADC模數轉換的逆向過程。
ADC最早用于對無線信號向數字信號轉換。如電視信號,長短播電臺發接收等。
速度和精度
模擬數字轉換器的速度根據其種類有較大的差異。威爾金森模擬數字轉換器受到其時鐘率的限制。頻率超過300兆赫茲已經成為可能。轉換所需的時間直接與通道的數量成比例。對于一個逐次逼近(successive-approximation)模擬數字轉換器,其轉換時間與通道數量的對數成比例。這樣,大量通道可以使逐次逼近轉換器比威爾金森轉換器快。然而,威爾金斯轉換器小號的時間是數字的,而逐次逼近轉換器是模擬的。由于模擬的自身就比數字的更慢,當通道數量增加,所需的時間也增加。這樣,其在工作時具有相互競爭的過程。Flash模擬數字轉換器是這三種里面最快的一種,轉換基本是以一個單獨平行的過程。對于一個8位單元,轉換可以在十幾個納秒的時間內完成。
人們期望在速度和精確度之間達到一個最佳平衡。Flash模擬數字轉換器具有與比較器水平的漂移和不確定性,這將導致通道寬度的不均一性。結果是Flash模擬數字轉換器的線性不佳。對于逐次逼近模擬數字轉換器,糟糕的線性也很明顯,不過這還是比Flash模擬數字轉換器好一點。這里,非線性是源于減法過程的誤差積累。在這一點上,威爾金森轉換器是表現最好的。它們擁有最好的微分非線性。其他種類的轉換器則要求通道平滑,以達到像威爾金森轉換器的水平。
數字輸出選擇
1.高端儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數與密度,設計者必須評估轉換器的輸出格式,以及基本的轉換性能。
2.主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯)。
3.要考慮的問題包括:功耗、瞬變、數據與時鐘的變形,以及對噪聲的抑制能力。
4.對于布局的考慮也是轉換輸出選擇中的一個方面,尤其當采用LVDS技術時。
當設計者有多種ADC選擇時,他們必須考慮采用哪種類型的數字數據輸出:CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),還是CML(電流模式邏輯)。ADC中所采用的每種數字輸出類型都各有優缺點,設計者應結合自己的應用來考慮。這些因素取決于ADC的采樣速率與分辨率、輸出數據速率,以及系統設計的功率要求,等等。
ADC原理
下面我們以逐次逼近ADC為例介紹一下其原理。逐次逼近ADC的工作原理是它首先得到最高的有效位,然后是第二個最高有效位,直到得到最后一個。ADCV08832是一個低功耗版本的器件,它的操作電壓較低。
對于任何逐次逼近ADC,都有5個組成部分:第一部分是DAC,其中含有一個算術邏輯測試單元,會比較DAC的輸出和模擬信號的輸入,直到兩者接近;第二部分是輸出寄存器;第三部分是比較器,逐次逼近ADC僅含有一個比較器,所以功耗和管芯尺寸都比較小;第四部分是邏輯電路;第五部分是時鐘。
逐次逼近型ADC在逐次逼近的方法上分為兩種,以3比特采樣為例,它首先將基準電壓分為7個比較電壓,使輸入信號同時與這7個電壓進行比較,最接近的比較電壓是表示數值;第二種是將輸入電壓逐次接近電壓的二分之一、四分之一、八分之一等,順序產生比較后的數字信號。
ADC應用
音樂錄制
模擬數字轉換器對于目前的音樂復制技術至關重要。由于大多數音樂都在計算機上制作,當模擬信號被錄制,就需要一個模擬數字轉換器來創建脈沖編碼調制(PCM)數據流,并可以以數字音樂格式刻錄在CD上。
信號處理
在模擬信號需要以數字形式處理、存儲或傳輸時,模擬數字轉換器幾乎必不可少。例如,快速視頻模擬數字轉換器在電視調諧卡中得到了應用。8,10,12或16位的慢速在片(On-chip)模擬數字轉換器在單片機里十分普遍。
ADAQ8088具有增益和ADC驅動器的雙路、差分、低通濾波器μModule技術手冊
ADAQ8088 是雙通道模擬系統封裝 (SIP),集成了三個通用信號處理和調節模塊,以支持各種解調器應用和數據采集應用。該套件集成了所有有源和無源組件...
TPSM82913 具有集成鐵氧體磁珠濾波器補償的 17V VIN、3A 低噪聲和低紋波降壓模塊數據手冊
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪聲和低紋波電流模式同步降壓電源模塊。這些器件非常適合通常使用 LDO 進行后置調節的噪聲敏感型應用,例如高速 ...
LMH9226 具有集成平衡-非平衡變壓器的、單端轉差分、2.3GHz至2.9GHz、低功耗ADC驅動器技術手冊
LMH9226 是一款高性能、單通道、單端 50Ω 輸入至差分 50Ω 或 100Ω 輸出的射頻增益塊放大器,支持 2.3GHz 至 2.9GHz 頻段...
INA237 具有警報功能的、85V、16 位、I2C、輸出電流/電壓/功率監控器技術手冊
INA237 是一款超精密數字功率監控器,配備專為電流檢測應用而設計的 16 位 Δ-Σ ADC。該器件可跨共模電壓支持范圍為 -0.3V 至 +85V...
INA237-Q1 符合AEC-Q100標準的、85V、16 位、I2C輸出電流/電壓/充電監控器技術手冊
INA237-Q1 是一款超精密數字功率監控器,配備專為電流檢測應用而設計的 16 位 Δ-Σ ADC。該器件可跨共模電壓支持范圍為 -0.3V 至 +...
INA229-Q1 符合AEC-Q100標準的、85V、20 位、超精密、SPI輸出電流/電壓/功率/能量/充電監控器技術手冊
INA229-Q1 是一款超精密數字功率監控器,配備專為電流檢測應用而設計的 20 位 Δ-Σ ADC。該器件可跨共模電壓支持范圍為 -0.3V 至 +...
具有4個降壓穩壓器、1個LDO和8位ADC的DA9080 PMIC數據手冊
DA9080 是一款 5 路輸出可配置電源管理 IC(PMIC),具有 4 個同步降壓穩壓器和 1 個 200mA LDO。其中一個降壓轉換器能夠提供高...
在精密電子系統領域,電壓基準源是測量系統的“標尺”,其穩定性與精度直接影響整個信號鏈路的性能與可靠性。
先積新品發布 ▏24Bit高性能Σ-Δ ADC_ LTD2532
24位高精度,高信噪比,低失真Σ-Δ型ADCLTD2532是一顆面向高端稱重市場推出的24位分辨率、高性能、低失真的兩通道Σ-ΔADC。針對目前高端稱重...
晶華微榮膺2024年度電子元器件行業國產品牌IC設計創新成長企業獎
近日,由華強電子網主辦的2025半導體產業發展趨勢大會暨2024年度華強電子網優質供應商&電子元器件行業優秀國產品牌頒獎盛典在深圳華僑城洲際大酒...
高速數據采集卡設計方案:886-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC PCIe卡
一、板卡概述 ? ? ?板卡使用Xilinx最新的第三代RFSOC系列,單顆芯片包含8路ADC和DAC,64-bit Cortex A53系列4核CPU...
新品上線|CM1103,對標ADS1115,16位4通道2kSPS ADC
CM1103是一款高精度、低功耗、兼容I(2)C、16位 ΔΣ ADC,其內部集成了一個低漂移電壓基準、一個振蕩器、一個可編程PGA和一個數字比較器。
2025-04-01 標簽:adc 246 0
開發寶典:4路低功耗ADC接口,Air780EPM二次開發必看!
本文將深入探討如何通過硬件參數配置、軟件算法優化及系統級功耗管理,實現ADC接口性能與能耗的最佳平衡。從寄存器設置到驅動程序編寫,從采樣策略到噪聲抑制,...
快速開發實戰——4路低功耗ADC接口,Air780EPM二次開發必看!
Air780EPM 模組,內置4MB大內存RAM,支持LCD、攝像頭、Modbus、以太網、CAN;具備更強大的二次開發資源,更完善的外設能力,也更適于...
編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯網 | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發電 | UPS | AR | 智能電網 | 國民技術 | Microchip |
開關電源 | 步進電機 | 無線充電 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 單片機 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 藍牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太網 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
語音識別 | 萬用表 | CPLD | 耦合 | 電路仿真 | 電容濾波 | 保護電路 | 看門狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 閾值電壓 | UART | 機器學習 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |