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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本原理
模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,一般分為四個步驟進(jìn)行,即取樣、保持、量化和編碼。前兩個步驟在取樣-保持電路中完成,后兩步驟則在ADC中完成。
常用的ADC有積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ -Δ調(diào)制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。下面簡要介紹常用的幾種類型的基本原理及特點:
1 積分型(如TLC7135) 。積分型ADC工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)換成時間或頻率,然后由定時器/計數(shù)器獲得數(shù)字值。其優(yōu)點是用簡單電路就能獲得高分辨率,但缺點是由于轉(zhuǎn)換精度依賴于積分時間,因此轉(zhuǎn)換速率極低。初期的單片ADC大多采用積分型,現(xiàn)在逐次比較型已逐步成為主流。雙積分是一種常用的AD 轉(zhuǎn)換技術(shù),具有精度高,抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點。但高精度的雙積分AD芯片,價格較貴,增加了單片機(jī)系統(tǒng)的成本。
2 逐次逼近型(如TLC0831) 。逐次逼近型AD由一個比較器和DA轉(zhuǎn)換器通過逐次比較邏輯構(gòu)成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內(nèi)置DA 轉(zhuǎn)換器輸出進(jìn)行比較,經(jīng)n次比較而輸出數(shù)字值。其電路規(guī)模屬于中等。其優(yōu)點是速度較高、功耗低,在低分辨率( 《 12位)時價格便宜,但高精度( 》 12位)時價格很高。
3 并行比較型/串并行比較型(如TLC5510) 。并行比較型AD采用多個比較器,僅作一次比較而實行轉(zhuǎn)換,又稱FLash型。由于轉(zhuǎn)換速率極高, n位的轉(zhuǎn)換需要2n - 1個比較器,因此電路規(guī)模也極大,價格也高,只適用于視頻AD 轉(zhuǎn)換器等速度特別高的領(lǐng)域。串并行比較型AD結(jié)構(gòu)上介于并行型和逐次比較型之間,最典型的是由2個n /2位的并行型AD轉(zhuǎn)換器配合DA轉(zhuǎn)換器組成,用兩次比較實行轉(zhuǎn)換,所以稱為Halfflash型。】
4 Σ-Δ調(diào)制型(如AD7701) 。Σ- Δ型ADC以很低的采樣分辨率( 1位)和很高的采樣速率將模擬信號數(shù)字化,通過使用過采樣、噪聲整形和數(shù)字濾波等方法增加有效分辨率,然后對ADC輸出進(jìn)行采樣抽取處理以降低有效采樣速率。Σ-Δ型ADC的電路結(jié)構(gòu)是由非常簡單的模擬電路和十分復(fù)雜的數(shù)字信號處理電路構(gòu)成。
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