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分辨率提高了,频带却变窄了

发布时间:2013/6/11 13:21:13 访问次数:825

    △∑型A-D转换器,由于噪声G6B-2214P-US DC24成型的作用,即使使用低分辨率的内部A-D转换器,也得到了高分辨率的A-D转换器系统。不过并不是只有优点。
    前面的例子中,由于内部A-D转换器是由100MHz的时钟驱动的,所以具有50MHz的带宽。然而由于噪声成型动作,得到的高分辨率的区域却只有800kHz,带宽变窄了。所以,使用△∑型A-D转换器,是以带宽作交换,得到了高分辨率。
    发生这种交换的原因,应该是负反馈动作。AE型A-D转换器中,反馈路径中加入了基于A-D转换器和D-A转换器的离散时间处理。然而在这些部分中,能够传输的频率范围被限制到时钟频率的一半。所以,反馈回路中,达到时钟频率的一半处的频率的增益就下降到OdB以下,而且还必须有相位余量。
    但是,低频的增益越大,要在确保系统稳定性的情况下急剧降低增益就很困难。所以.增益高的高分辨率的频率范围与增益达到OdB的频率,两者之间必须有10倍到1000倍的距离。因此,就产生了分辨率与频带宽度的交换。
    △∑型A-D转换器,由于噪声G6B-2214P-US DC24成型的作用,即使使用低分辨率的内部A-D转换器,也得到了高分辨率的A-D转换器系统。不过并不是只有优点。
    前面的例子中,由于内部A-D转换器是由100MHz的时钟驱动的,所以具有50MHz的带宽。然而由于噪声成型动作,得到的高分辨率的区域却只有800kHz,带宽变窄了。所以,使用△∑型A-D转换器,是以带宽作交换,得到了高分辨率。
    发生这种交换的原因,应该是负反馈动作。AE型A-D转换器中,反馈路径中加入了基于A-D转换器和D-A转换器的离散时间处理。然而在这些部分中,能够传输的频率范围被限制到时钟频率的一半。所以,反馈回路中,达到时钟频率的一半处的频率的增益就下降到OdB以下,而且还必须有相位余量。
    但是,低频的增益越大,要在确保系统稳定性的情况下急剧降低增益就很困难。所以.增益高的高分辨率的频率范围与增益达到OdB的频率,两者之间必须有10倍到1000倍的距离。因此,就产生了分辨率与频带宽度的交换。

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