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数据转换器:集成、低成本更需了解系统

作者:时间:2012-05-21来源:网络收藏

业界分析人士都一致认为,便携性、"绿色"节能以及在终端设备中集成更多的传感器是系统发展趋势。这些趋势推动了对于模数转换器 (ADC) 和数模 (DAC) 转换器高通道数、高速度和高性能的需求,同时也要求更低的功耗预算、更小的体积和更低的成本。

  厂商们正通过制造更多集成了其他电路组件的来满足这些需求。许多微控制器内核的周围集中了大量的外围器件,但是一些性能需求正推动某些专用模拟前端或其他模拟"配套"芯片的发展,其与一块单独的处理器协调工作。

  例如,TI 最近推出的 ADS1298。这是一套完整的心电图 (ECG) 系统前端器件。它将 8 个具有可编程增益放大器的 24 位 ADC 和大量配套电路一起集成到单个 BGA 或 TQFP 封装中。由于成为单封装集成系统的组成部分,它们往往会变为更加特定的应用;ADS1298 的产品说明书提及了许多具体功能和术语,而 ECG 设备行业以外的一些制造厂商可能并不熟悉这些东西。这是否就意味着您只能将 ADS1298 用于 ECG 应用呢?

  若我们想要研究这些集成器件,了解它们如何让您的系统受益,只需对其进行分解并看它们如何实现所谓的信号链即可,如图 1 所示。

  

数据转换器:集成、低成本更需了解系统

  图 1 信号链结构图

  图 1 所示结构图能代表对某个信号进行处理的所有系统。如果它是一个测量或者数据采集系统,则信号链开始于传感器,通过信号调节电路传输,进入 ADCr,然后以处理器作为结束。如果它是一个控制系统,或者一个音频处理系统,又或者是一个软件无线电设备,则可能会有一些必须转回模拟信号的处理器输出;具体请见结构图右手侧二分之一处。

  不管您想要设计的是哪一种系统,都有一种较好的方法来选定实现您的信号链的一些组件。一般而言,处理器是要选定的第一个组件。它的选定一般是基于对该器件(您的公司已经在以前的一些设计中使用过的器件)的熟悉程度,或者针对其具有的特定外围器件和功能来选择。因此,您可以从图 1 中心位置开始,然后向外循序渐进。

  这就意味着,数据转换器是下一个需要做出的选择,而以模拟电路作为开始是符合逻辑的。让我们假设我们正设计一个测量系统,因此我们只需要思考如何选择一个 ADC。这里,重要的问题是您的测量系统需要多高的精度,以及您进行测量时需要多快的速度。当然,还有许多其他事项需要考虑,但重要的是速度和精度。请注意,我并没有说数据转换器有多少位之类的话—只是说您的测量系统需要多高的精度(物理参数)。就这点而言,更好的说法是您的测量系统需要至少 250ppm 的精度,而非选定一个 12 位的转换器。

  如果我们真的由里向外进行,则下一个步骤就是信号调节了,但其目的是接收传感器提供的所有信号,然后将其与数据转换器的输入范围匹配。因此,我们首先必须明白传感器提供给我们的是什么样的信号。比如说,传感器最大能够输出 2V,那么您希望传感器能测量的大小便为 2*250ppm = 0.5mV。

  现在,您可以考虑如何测量该 0.5mV 变化了。完成这一工作的一种方法是使用一个放大器对信号进行增益处理,以求让其与您转换器的满度范围相匹配—假设它为 5V。利用 2.5 增益,传感器的 0.5mV 变为 1.25mV,因此转换器需要从 5V 解析出 1.25mV,即 1/4000。因此,一个 12 位转换器可以起作用。另一种方法是使用一个可以直接测量 0.5mV 的高精度转换器,其完全不需要信号调节。选择哪种方法,具体取决于去除放大器而使用高精度转换器所节省的功率、体积和成本的多少。还可能存在另一种情况,即传感器阻抗使其无法直接进入转换器,这时我们就不能去除放大器。

  理解系统信号链以及每个模块的需求,可帮助您确定这些高度集成的转换器中


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关键词: 数据转换器

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