性能指标
发布时间:2013/11/7 20:28:06 访问次数:1079
对采样与保持电路作几点说明。AD9259ABCPZ-50这些说明包括孔径时间、缝隙抖动、采集时间、固定偏差和直通。在图21.30中,以一个输入电压波形举例对这些参数逐一进行介绍。
①孔径时间( aperture time) -当控制电压从采样电平切换到保持电平之后,模拟开关完全打开所用的时间。
②缝隙抖动( aperture jitter) -孑L径时间中的不确定性。
③采集时间( acquisition time) -当控制电压从保持电平切换到采样电平时,器件达到其最后电压所占用的时间。
④下倾( droop) -在保持时间间隔内,由于保持电容器电荷泄露所引起的采样电压值的变化。
⑤直通(feedthrough)一一一模拟开关断开之后,跟踪输入信号的输出电压分量。从开关输入到输出之间的图21.30 采样保持电路的指标。为了清楚起见,对效果进行了放大。
模一数转换
在许多应用中,都需要将被测模拟量转换为数字形式,以便在计算机或其他数字装置中进行处理。将采样保持电路的模拟输出加到一个模一数转换器( ADC,Analog-to-digital Converter)上,ADC的输出就是表示输入信号的每一个采样值的二进制代码串。
在学完本节后,应该能够解释模一数转换器的工作原理:
①讨论ADC的作用是什么。
②解释采样保持电路如何与ADC -起工作。
③给出分辨率、转换时间和量化误差的定义。
④讨论采样定理。
⑤描述同步(快速)ADC。
模一数转换是将采样保持电路的输出变换为一系列表示每一个采样时刻的模拟输入信号幅度大小的编码过程。在各采样脉冲之间,采样保持过程保持模拟输入的幅度恒定;因此,模一数转换是利用恒定值完成的,而不让模拟信号在转换间隙(即采样脉冲之间的时间)内变化。图21. 31介绍了ADC的基本功能。采样间隔用折线表示。跟踪间隔没有在S/H输出上给出,因为假设它们非常短,可以忽略不计。
对采样与保持电路作几点说明。AD9259ABCPZ-50这些说明包括孔径时间、缝隙抖动、采集时间、固定偏差和直通。在图21.30中,以一个输入电压波形举例对这些参数逐一进行介绍。
①孔径时间( aperture time) -当控制电压从采样电平切换到保持电平之后,模拟开关完全打开所用的时间。
②缝隙抖动( aperture jitter) -孑L径时间中的不确定性。
③采集时间( acquisition time) -当控制电压从保持电平切换到采样电平时,器件达到其最后电压所占用的时间。
④下倾( droop) -在保持时间间隔内,由于保持电容器电荷泄露所引起的采样电压值的变化。
⑤直通(feedthrough)一一一模拟开关断开之后,跟踪输入信号的输出电压分量。从开关输入到输出之间的图21.30 采样保持电路的指标。为了清楚起见,对效果进行了放大。
模一数转换
在许多应用中,都需要将被测模拟量转换为数字形式,以便在计算机或其他数字装置中进行处理。将采样保持电路的模拟输出加到一个模一数转换器( ADC,Analog-to-digital Converter)上,ADC的输出就是表示输入信号的每一个采样值的二进制代码串。
在学完本节后,应该能够解释模一数转换器的工作原理:
①讨论ADC的作用是什么。
②解释采样保持电路如何与ADC -起工作。
③给出分辨率、转换时间和量化误差的定义。
④讨论采样定理。
⑤描述同步(快速)ADC。
模一数转换是将采样保持电路的输出变换为一系列表示每一个采样时刻的模拟输入信号幅度大小的编码过程。在各采样脉冲之间,采样保持过程保持模拟输入的幅度恒定;因此,模一数转换是利用恒定值完成的,而不让模拟信号在转换间隙(即采样脉冲之间的时间)内变化。图21. 31介绍了ADC的基本功能。采样间隔用折线表示。跟踪间隔没有在S/H输出上给出,因为假设它们非常短,可以忽略不计。