三位并行adc需要多少比较器

三位并行adc需要多少比较器,第1张

1)积分型(如TLC7135)

积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。

2)逐次比较型(如TLC0831)

逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。

3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)

并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率极高,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。

串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,最典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half

flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。

4)Σ-Δ(Sigma/FONT>delta)调制型(如AD7705)

Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。

5)电容阵列逐次比较型

电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须一致,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。最近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。

6)压频变换型(如AD650)

压频变换型(Voltage-Frequency

Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。

ADC(模数/数字转换器)的性能测试软件有很多,下面列举一些比较常用的:

1 ADCTest:ADCTest是一款由美国ADI公司开发的测试软件,用于测试ADI公司的模数/数字转换器。它具有自动测试和手动测试两种模式,可以用于测试分辨率、采样率、信噪比等参数。

2 SPIStorm:SPIStorm是一款由美国Crossware Tools公司开发的测试软件,用于测试模数/数字转换器和其他器件。它可以测试转换器的分辨率、采样率、线性范围、失真等性能参数,并可以输出测试结果。

3 LabVIEW:LabVIEW是一款由美国National Instruments公司开发的测试软件,用于测试多种电子器件。它可以测试数据采集卡、模数/数字转换器等器件,并可以进行自动化测试。

4 MATLAB:MATLAB是一款由美国Mathworks公司开发的数学软件,用于数学计算和数据分析。它提供了丰富的测试工具箱,包括信号处理工具箱和数据采集工具箱,可以用于模数/数字转换器的性能测试。

5 ADCPro:ADCPro是一款由美国Texas Instruments公司开发的测试软件,用于测试TI公司的模数/数字转换器。它可以测试转换器的分辨率、采样率、线性范围、失真等性能参数,并能够生成详细的测试报告。

以上只是一些常用的ADC性能测试软件,具体可根据实际需求选择使用。

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