模数转换器原理以及它的分类

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1、下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并 行型、S-A调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。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

2、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

3、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)X-A(Sigma?/FONTdelta)调制型(如 AD7705)S-A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A

4、D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

5、、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转 换。2. AD转换器的主要技术指标1)分辩率(Resolution)指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n 的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。2)转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒 数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全 并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为 了保证转换的正确完成,采样速率(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上 将转

6、换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒 米样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。3) 量化误差(Quantizing Error)由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的 阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD (理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏 差。通常是1个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。4) 偏移误差(Offset Error)输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。5) 满刻度误差(Full Scale Error)满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。6) 线性度(Linearity)实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上三种误差。 其他指标还有:绝对精度(Absolute Accuracy),相对精度(Relative Accuracy),微分非线性, 单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性。

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