資料介紹
這是一個由數字計算機控制的模擬世界。因此,物聯網 (IoT) 設備的設計人員需要有效地將模擬值轉換為采樣數字表示。雖然簡單的答案似乎是在前面放置一個模數轉換器 (ADC),但并不是所有的 ADC 都是一樣的。因此,設計人員需要了解各種拓撲以及它們如何映射到應用程序。這是一個由數字計算機控制的模擬世界。因此,物聯網 (IoT) 設備的設計人員需要有效地將模擬值轉換為采樣數字表示。雖然簡單的答案似乎是在前面放置一個模數轉換器 (ADC),但并不是所有的 ADC 都是一樣的。因此,設計人員需要了解各種拓撲以及它們如何映射到應用程序。例如,ADC 旨在優化采樣率、功耗和精度等特性。本文將討論一些常見 ADC 架構的設計要求。然后它將介紹采用這些架構的應用程序并展示它們是如何實現的。例如,ADC 旨在優化采樣率、功耗和精度等特性。本文將討論一些常見 ADC 架構的設計要求。然后它將介紹采用這些架構的應用程序并展示它們是如何實現的。ADC的作用ADC的作用ADC 是一種常用的電子集成電路或模塊化設備,可將模擬信號(通常是電壓)轉換為一系列采樣的離散數字表示形式或數字。ADC 執行三種不同的操作:采樣、量化和編碼。它們構成了許多常見數字儀器的核心,例如電壓表、示波器和頻譜分析儀。它們還被整合到數字電路的前端,處理來自麥克風、加速度計、光電傳感器和其他傳感器的模擬信號,這些傳感器需要將其輸出轉換為數字域,以便微處理器可以處理數據.ADC 是一種常用的電子集成電路或模塊化設備,可將模擬信號(通常是電壓)轉換為一系列采樣的離散數字表示形式或數字。ADC 執行三種不同的操作:采樣、量化和編碼。它們構成了許多常見數字儀器的核心,例如電壓表、示波器和頻譜分析儀。它們還被整合到數字電路的前端,處理來自麥克風、加速度計、光電傳感器和其他傳感器的模擬信號,這些傳感器需要將其輸出轉換為數字域,以便微處理器可以處理數據.已經開發了許多 ADC 架構或拓撲來對模擬信號進行采樣和數字化。每種形式的 ADC 都有自己的特性、優點和缺點。為給定應用選擇特定類型的 ADC 通常取決于速度、分辨率、精度、功耗和物理尺寸的測量要求。已經開發了許多 ADC 架構或拓撲來對模擬信號進行采樣和數字化。每種形式的 ADC 都有自己的特性、優點和缺點。為給定應用選擇特定類型的 ADC 通常取決于速度、分辨率、精度、功耗和物理尺寸的測量要求。ADC 的主要特性ADC 的主要特性ADC 必須執行的第一個操作是對模擬信號進行采樣。采樣由采樣保持或跟蹤保持電路執行。采樣或奈奎斯特定理要求采樣率必須大于信號帶寬的兩倍,以便能夠從數字化樣本中重建模擬信號。因此,ADC的第一個顯著特性就是采樣率,它決定了可以數字化的最大信號頻率分量。ADC 必須執行的第一個操作是對模擬信號進行采樣。采樣由采樣保持或跟蹤保持電路執行。采樣或奈奎斯特定理要求采樣率必須大于信號帶寬的兩倍,以便能夠從數字化樣本中重建模擬信號。因此,ADC的第一個顯著特性就是采樣率,它決定了可以數字化的最大信號頻率分量。ADC 必須量化每個樣本,將采樣電壓分解為有限數量的離散幅度電平。這個特性一般被描述為分辨率的位數。例如,如果將信號分解為 8 位,則意味著有 2 個ADC 必須量化每個樣本,將采樣電壓分解為有限數量的離散幅度電平。這個特性一般被描述為分辨率的位數。
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