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模/数转换器

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模数转换器   即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。   通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。   模数转换器最重要的参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。转换器能够准确输出的数字信号的位数越多,表示转换器能够分辨输入信号的能力越强,转换器的性能也就越好。   A/D转换一般要经过采样、保持、量化及编码4个过程。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中是同时实现的。   一般来说,AD比DA贵,尤其是高速的AD,因为在某些特殊场合,如导弹的摄像头部分要求有高速的转换能力。一般那样AD要上千美元。还有通过AD的并联可以提高AD的转换效率,多个AD同时处理数据,能满足处理器的数字信号需求了。 ...
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本文讨论了高速模/数转换器(ADC)前端信号调理中的变压器选择,阐述了如何合理选择无源元件,从而在较宽的输入频率范围内改善ADC的增益平坦度,而且不会牺牲ADC的动态特性。文中给出了变压器原级和次级匹配的差别,详细描述了中频至高频应用中高速ADC设计所面临的增益平坦度与动态范围的冲突问题。

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高中频ADC应用中如何改善增益平坦度并保持动态性能

本文讨论了高速模/数转换器(ADC)前端信号调理中的变压器选择,阐述了如何合理选择无源元件,从而在较宽的输入频率范围内改善ADC的增益平坦度,而且不会牺牲ADC的动态特性。文中给出了变压器原级和次级匹配的差别,详细描述了中频至高频应用中高速ADC设计所面临的增益平坦度与动态范围的冲突问题。

连续时间Sigma-Delta模/数转换器(上)

  曾经大家认为流水线模/数转换器是高动态性能100MSPS(每秒百万采样)以下应用的唯一选择。如今,这个传统的观念被连续时间Sigma-Delta (CTSD) 模/数 (A/D) 转换技术完全颠覆了。CTSD技术不仅提供更好的能效,而且便于设计者将模/数转换器应用到高速高性能系统中。概括来说,CTSD技术可带来:   . 先天高能效架构,免除流水线或传统离散时间(DT)SD(DTSD) 架构下采样模/数转换器所需的高速增益级;   . 内置过采样、内部低通连续时间环路滤波器以及片上数字滤波器,提供

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