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选择高分辨率或高频率ADC
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您的下一个数字系统很可能需要与模拟世界接口,无论是通过传感器还是无线方式。如果您是系统设计师,并且不打算使用集成了ADC的SoC或MCU,当您为您的系统选择正确的高分辨率或高频ADC时,您可以看到与更昂贵系统相当的性能。尽管分辨率和采样率之间通常存在权衡,但市场上有很多选项可以满足您的需求。 采样率与分辨率 如果您查看ADC市场,您会发现频率和分辨率之间存在权衡。请注意,分辨率是指用于编码模拟信号电压级别的位数。更高的位深意味着您可以更好地表示模拟信号随时间的行为。如果您知道您将要处理的是例如正弦信号,您通常可以使用较低的分辨率,并且可以使用一些数字信号处理技术来纠正任何缺失的信息。对于低频的高精度测量,例如光功率测量,您会希望选择尽可能高分辨率的ADC,同时较少担心采样率。 与此相反的是采样率,即ADC每单位时间收集的数字信号的数量。当选择一个可以用于将高频信号转换为数字数的ADC时,您需要使用一个具有更高采样率的ADC,这要归功于奈奎斯特定理。您的ADC的采样率应该至少是您想要用ADC测量的频率的两倍。如果您在 特定频段工作,那么您应该根据您所需频段的高端选择您的ADC。 RF收发器模块和SoCs通常包含集成的ADC,用于在无线系统的接收端收集模拟信号。其他应用,例如传感器节点的微控制器,也需要从其他设备收集模拟测量并处理一些数字数据。无论哪种情况,任何设计用于与模拟世界接口的设备都至少需要一个ADC,无论它是集成在SoC中还是作为自己的IC。 选择高频ADC 除了采样率和分辨率外,设计师在选择任何ADC时还应考虑以下一些方面: 带宽。 像其他组件一样,带宽决定了ADC可以使用的频率范围。如果您正在处理无线应用或啁啾雷达系统,您的ADC应该包括略微超出您打算在系统中使用的频率带的范围。当采样可以分解为多个频率组件的复杂信号以避免混叠时,这变得尤为重要。 通道数量。 一些ADC包括多个通道和一个内部多路复用器,用于在单个IC中转换多个信号,允许您在不默认使用SoC或微控制器的情况下构建自定义系统。 功耗和温度稳定性。 这实际上决定了您的应用范围。 RMS噪声。 这将决定您输出数字信号中的误差级别。对于高分辨率ADC,这个值通常在nV量级。理想情况下,这个值应该低于您系统中的噪声底限。 德州仪器,ADS1262IPWR ADS1262IPWR ADC是一个具有7 nV低RMS噪声和高达130
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