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ADC

【视频】具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC

cathy /

LTC2500-32 是针对自动化测试设备、控制环路、地震学和高精度数据采集等高带宽、精准型应用的一种新型和实现方法。SAR 内核的模拟性能是首屈一指的,线性度为保证的 2ppm 最大值。偏移漂移为 7ppb/°C,增益偏移为 50ppb,信噪比在 1Msps 时为 104dB。此类应用传统上一直采用的是 ΔΣ ADC,但是 LTC2500 的通用性要强得多。与 ΔΣ ADC 不同,数字滤波器的选择是任意的,而且 LTC2500-32 提供了 78 种滤波器选项以适合多种应用。滤波输出在 61sps 实现了高达 148dB 的动态范围。另外,LTC2500 还同时提供了无延迟数据和滤波数据,并使两者在时间和模拟准确度方面均完美地匹配。

说变就变!让您的ADC通道数翻倍

cathy /

<strong>问题:</strong>

我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动?

<strong>答案:</strong>

自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧跟硅加工技术快速发展的步伐。这些年来,硅加工技术已发展到非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常少,主要用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也称为RF采样ADC)利用成熟的65 nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。

当采样速率(在GSPS范围内)较高时,庞大的数据负载(每秒比特数)也随之而来。就以AD9680为例,这是一款14位、1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B双通道模数转换器。在达到最高采样速率1.25 GSPS时,ADC数据流为

【视频】精密Σ-Δ型ADC滤波指南

cathy /

本指南介绍可用于精密低带宽Σ-Δ型转换器的数字滤波器。本指南中我们将使用AD7124、AD717X和AD719X系列。AD7124是低噪声、低功耗器件,集成一系列的特性和多种诊断功能。

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RF采样ADC给系统设计带来诸多好处

selina /

<strong>作者:Umesh Jayamohan 应用工程师 Analog ADI公司</strong>

数据转换器充当现实模拟世界与数字世界之间的桥梁已有数十年的历史。从占用多个机架空间并消耗大量电能(例如DATRAC11位50 kSPS真空管ADC的功耗为500 W)的分立元件起步,数据转换器现已蜕变为高度集成的单芯片IC [1]。从第一款商用数据转换器诞生以来,对更快数据速率的无止境需求驱动着数据转换器不断向前发展。ADC的最新化身是采样速率达到GHz的RF采样ADC。

架构的进步加上半导体技术的迅速成长,使得模数转换器能够以单芯片的形式实现。20世纪90年代以来,CMOS技术已经能够与构成数据转换器基本模块的分立模拟电路齐头并进。将构建模块集成到单个芯片中可以获得功耗和空间效率更高的设计。现在,摩尔定律不仅适用于数字IC设计,同样也适用于模拟设计[2]。只需看看过去二十年(从20世纪90年代中期到现在),便能明白技术发展是何等之快。技术的发展刺激了对更高速数据转换的需求,导致数据转换器的带宽越来越高。

Σ-Δ型ADC拓扑结构基本原理

editor Chen /

<p>Σ-Δ型ADC是当今信号采和处理系统设计人员的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是让读者对Σ-Δ型号ADC拓扑结构背后的根本原理有一个基本了解。本文探讨了与ADC子系统设计相关的噪声、带宽、建立时间和所有其他关键参数之间的权衡分析示例,以便为精密数据采集电路设计人员提供背景信息。</p>
<p>它通常包括两个模块:Σ-Δ调制器和数字信号处理模块,后者通常是数字滤波器。Σ-Δ型ADC的简要框图和主要概念如图1所示。</p>

新一代SAR ADC解决精密数据采集信号链设计的难点

editor Chen /

<strong>简介</strong>

许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据, 从而实现数据的精确采集和处理。精密系统设计师面临越来越 大的压力,需要找到创新的办法,提高性能、降低功耗,同时 还要在小型PCB电路板上容纳更高的电路密度。本文旨在讨论精 密数据采集信号链设计中遇到的常见难点,探讨如何运用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解决这些难 点。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC基于ADI的高级技术设计而 成,集成了多种简单易用的特性,具有多种系统级优势,有助 于降低信号链功耗,降低信号链复杂性,提高通道密度,同时 还能提高性能水平。本文将重点讨论数据采集子系统性能和设 计挑战,说明该ADC系列如何在多个终端市场形成应用级影响。

<strong>常见的信号链设计难点</strong>

精密ADC用滤波器设计的实际挑战和考虑

editor Chen /

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精密模数转换器应用广泛,如仪器仪表和测量、电力线继电保 护、过程控制、电机控制等。目前,SAR 型ADC 的分辨率可 达18 位甚至更高,采样速率为数MSPS;Σ-Δ 型ADC 的分辨 率则达到24 位甚至32 位,采样速率为数百kSPS。为了充分 利用高性能ADC 而不限制其能力,用户在降低信号链噪声方 面(例如实现滤波器)面临的困难越来越多。

本文讨论在ADC 信号链中实现模拟和数字滤波器以便达到最 佳性能所涉及到的设计挑战和考虑。如图1 所示,数据采集信 号链可以使用模拟或数字滤波技术,或两者的结合。精密SAR 型和Σ-Δ 型ADC 一般在第一奈奎斯特区进行采样,因此,本 文将着重讨论低通滤波器。本文的意图不是讨论低通滤波器的 具体设计技术,而是讨论其在ADC 电路中的应用。

高速ADC的电源设计

editor Chen /

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<strong>作者:Rob Reeder,ADI高速信号处理部(北卡罗莱纳州格林斯博罗)资深应用工程师</strong>

<strong>内容提要</strong>

如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。

本技术文章将描述用于测量转换器AC电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中,以验证电源是否能满足所选转换器的要求。总之,本文将描述一些简单的指导方针,以便带给用户一些指导,帮助其为高速转换器设计电源。