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ADC分類(lèi)

ADC分類(lèi)

1、閃速型
2、逐次逼近型
3、Sigma-Delta型

1. 閃速ADC

閃速ADC是轉換速率最快的一類(lèi)ADC。閃速ADC在每個(gè)電壓階躍中使用一個(gè)比較器和一組電阻。

2. 逐次逼近ADC

逐次逼近轉換器采用一個(gè)比較器和計數邏輯器件完成轉換。轉換的第一步是檢驗輸入是否高于參考電壓的一半,如果高于,將輸出的最高有效位(MSB)置為1。然后輸入值減去輸出參考電壓的一半,再檢驗得到的結果是否大于參考電壓的1/4,依此類(lèi)推直至所有的輸出位均置“1”或清零。逐次逼近ADC所需的時(shí)鐘周期與執行轉換所需的輸出位數相同。

3. Sigma-delta ADC

Sigma-delta ADC采用1位DAC、濾波和附加采樣來(lái)實(shí)現非常精確的轉換,轉換精度取決于參考輸入和輸入時(shí)鐘頻率。

Sigma -delta轉換器的主要優(yōu)勢在于其較高的分辨率。閃速和逐次逼近ADC采用并聯(lián)電阻或串聯(lián)電阻,這些方法的問(wèn)題在于電阻的精確度將直接影響轉換結果的精確度。盡管新式ADC采用非常精確的激光微調電阻網(wǎng)絡(luò ),但在電阻并聯(lián)中仍然不甚精確。sigma-delta轉換器中不存在電阻并聯(lián),但通過(guò)若干次采樣可得到收斂的結果。

Sigma-delta轉換器的主要劣勢在于其轉換速率。由于該轉換器的工作機理是對輸入進(jìn)行附加采樣,因此轉換需要耗費更多的時(shí)鐘周期。在給定的時(shí)鐘速率條件下,Sigma-delta轉換器的速率低于其它類(lèi)型的轉換器;或從另一角度而言,對于給定的轉換速率,Sigma-delta轉換器需要更高的時(shí)鐘頻率。

Sigma-delta轉換器的另一劣勢在于將占空(duty cycle)信息轉換為數字輸出字的數字濾波器的結構很復雜,但Sigma-delta轉換器因其具有在IC裸片上添加數字濾波器或DSP功能而日益得到廣泛應用。
 

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