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ADC

这样设计电源,hold住你的ADC高性能

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开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?

会?不会?工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。且看本文为您解惑答疑!

LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是您对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。

首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。

其次,要查阅转换器的电源抑制(PSR)指标,以了解由于电源噪声引起的转换器性能下降的关键点。大多数高速转换器在第一奈奎斯特区内的PSR典型值为60dB(1mV/V)。

九项常被忽略的ADC技术规格

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<strong>作者:Brad Brannon,ADI公司系统应用工程师</strong>

<strong>内容提要</strong>

模数转换器(ADC)有很多规格;某些规格对于某个特定应用而言要比对于其他应用更重要。理解这些规格并控制影响ADC的外部器件将实现更佳的性能。

有如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术规格同样举足轻重。

<strong>分辨率</strong>

模拟工程师必知:带你全方位学习模数转换器(ADC)

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混迹模拟领域,模拟工程师不懂模数转换器(ADC)那怎么行?在电子领域中模拟技术是被公认的最难的技术,众多资深的模拟工程师无一不是从百上千次的实践中不断学习,不断摸索。但是作为初级的模拟工程师呢?如何能够快速的上手并在模拟技术领域快速的成长呢?本文针对模拟工程师的必备知识-模数转换器(ADC)进行了知识整理与讲解。

<strong>什么是ADC,ADC是什么意思</strong>

  adc: Analog-to-Digital Converter的缩写,意思是模/数转换器。实现把模拟信号转变为数字量的设备称为模—数(A/D)转换器,简称ADC

  ADC(A/D转换器)

  在ADC转换器中,一般经过采样、保持、量化和编码这四个步骤来完成从模拟量到数字量的转换。

SAR ADC PCB布局布线:参考路径

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在设计高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择高精度模数转换器(ADC)以及模拟前端调节电路所需的其他元件。在几个星期的设计工作之后,执行模拟并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,对第一个原型电路板进行测试。出乎预料的是,电路板性能与预期的不一样。

<strong>这种情景在你身上发生过吗?</strong>

最优PCB布局布线对于使ADC达到预期的性能至关重要。当设计包含混合信号器件的电路时,应该始终从良好的接地安排入手,并且使用最佳元件放置位置和信号走线将设计分为模拟、数字和电源部分。

参考路径是ADC布局布线中最关键的,这是因为所有转换都是基准电压的函数。在传统逐次逼近寄存器 (SAR) ADC架构中,参考路径也是最敏感的,因为基准引脚上有到基准源的动态负载。

由于基准电压在每次转换期间被数次采样,高电流瞬变出现在这个终端上,其中ADC内部电容器阵列在这个位置位时被开启和充电。基准电压在每个转换时钟周期内必须保持稳定,并且稳定至所需的N位分辨率,否则的话会出现线性误差和丢码错误。

图1显示典型12位SAR ADC基准终端上的转换阶段期间的电流瞬变。

了解开关调节器的输出,加快电源设计

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作者:<a href="http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/archives/48-08/rippl… S. Limjoco</a>

<strong>简介</strong>
最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。

【下载】Galileo板上的ADC最快能多快?

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Intel Galileo是首款采用Intel架构的Arduino开发板,这款采用32位的Quark芯片的板子是英特尔技术与Arduino精简的开发环境的首次结合。

英特尔 Galileo 2 代主板是一系列经过 Arduino 认证的开发板中的第一款产品,基于英特尔 ® 架构,专为制造商、学生、教师、DIY 电子发烧友而设计。英特尔 Galileo 2 代 基于英特尔 Quark™ SoC X1000(32 位英特尔奔腾® 处理器级片上系统(SoC)),带有原装英特尔处理器并具备原生 I/O 性能,是一款适用于广泛应用的功能丰富的产品。通过 Arduino 认证,并设计为与一系列广泛的 Arduino Uno R3 插板在软硬件、引脚上兼容,此外还允许用户将 Linux 固件调用纳入他们的 Arduino 初始编程中。

Galileo 按支持工作于 3.3V 或 5V 电压的插板进行设计。Galileo 的核心工作电压是 3.3V。但是,板上的一个跳线可实现在 I/O 引脚处将电压转为 5V。这可以为 5V Uno 插板提供支持,是默认行为。交换跳线的位置,可禁用电压转换,使 I/O 引脚处提供 3.3V 的工作电压。

借助ADI公司的ADC在Red Pitaya STEMlab中集成96通道数据采集系统

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高通道数的数据采集(DAQ)系统对性能、同步和可扩展性提出了严格要求。为应对此类挑战,日益需要半导体技术提供商与平台开发者加强合作。本文介绍一种基于Red Pitaya STEMlab平台的96通道高速DAQ系统,由ADI公司与Red Pitaya联合开发。

从高性能ADC到完整信号链方案,士模微电子以自主创新服务中国智造升级

winniewei /
在工业自动化、能源电力、轨道交通和高端装备持续升级的背景下,中国制造对模拟芯片的要求已经不再是有没有,而是能不能稳定地高性能运行,以及可靠的本土流片供货能力。长期以来,国内高端装备在高性能ADC、DAC等核心模拟器件上依赖进口,不仅面临成本高还有供货不稳等问题。