双端sar-adc原理

时间: 2023-10-26 13:48:13 浏览: 87
双端 SAR ADC(Successive Approximation Register ADC)是一种常见的模数转换器,它在信号采样和量化过程中使用了双端输入电路。 在双端 SAR ADC 中,输入信号被分成两个部分,分别连接到一个差分放大器的正负输入端。差分放大器的输出信号被馈入到 SAR 逼近寄存器中,然后逐位进行逼近转换。 具体来说,ADC 首先将一个参考电压 Vref 分成 2^N 个等分,其中 N 是 ADC 的分辨率。然后,ADC 从最高位开始,将逼近寄存器中的每个位设置为 1,并将 DAC 输出与差分放大器输出进行比较。如果 DAC 输出大于差分放大器输出,则将该位设置为 0,否则保留为 1。这样,逼近寄存器中的每个位都会被逐步逼近输入信号的真实值,直到所有位都被处理完毕。 双端 SAR ADC 的优点是它可以消除共模噪声的影响,因为它对信号和其反向信号进行采样和量化。同时,它还可以提高 ADC 的精度和速度。缺点是需要更复杂的电路设计和更高的功耗,因为需要使用两个输入通道和差分放大器。
相关问题

常被忽略的那80%重点,sar-adc 电压基准电路

常被忽略的那80%重点指的是在学习或实践过程中,人们往往只关注了问题的20%核心内容,而忽视了剩下的80%重要的细节和基础知识。在电子工程领域中,SAR-ADC(逐次逼近式模数转换器)的电压基准电路就属于这80%被忽略的重点之一。 ADC是将模拟信号转换为数字信号的关键器件,而SAR-ADC是其中一种常用的类型。电压基准电路是SAR-ADC中的重要组成部分,它提供了一个稳定的参考电压,用于确定模数转换器的零点和满量程的值。 首先,理解电压基准电路的稳定性非常重要。稳定的电压参考对于ADC的精度、准确性和稳定性至关重要。在设计电压基准电路时,需要考虑电源稳定性、温度变化、噪音抑制以及消耗功率等因素,以确保参考电压的稳定性。 其次,了解电压基准电路的工作原理也是必要的。通常,电压基准电路采用参考电压源、放大器、反馈网络和稳定电源来生成稳定的参考电压。反馈网络用于校准参考电压,以确保其稳定性和准确性。 最后,调整和校准电压基准电路是确保ADC性能和可靠性的关键一步。通过使用合适的电压参考源和校准技术,可以优化电压基准电路的性能,提高ADC的精度和稳定性。 总结来说,电压基准电路在SAR-ADC中扮演着重要的角色,它提供了一个稳定的参考电压,对于ADC的准确性和性能至关重要。因此,我们不能忽视这80%的重要内容,在学习和实践中应该对其给予足够的关注和重视。

sar adc 原理

SAR ADC(逐次逼近式模数转换器)是一种常用的模数转换器,其工作原理如下: 1. 输入采样:SAR ADC首先对输入信号进行采样。输入信号通过采样保持电路(Sample and Hold)被保持在一个电容中。 2. 逐次逼近:SAR ADC采用逐次逼近的方式进行转换。首先,它将一个参考电压(通常是基准电压)与一个DAC(数字模拟转换器)的输出进行比较。DAC的输出由一个计数器和一串开关电容组成。 3. 比较器:比较器将DAC的输出与输入信号进行比较,并生成一个比较结果。该结果表示了DAC输出是否过高或过低。 4. 控制逻辑:根据比较结果,控制逻辑会调整DAC的输出。如果DAC输出过高,则控制逻辑会减小DAC的输出;如果DAC输出过低,则控制逻辑会增大DAC的输出。这个过程被称为逐次逼近。 5. 转换完成:逐次逼近过程会重复多次,直到DAC的输出与输入信号非常接近。当逐次逼近完成时,控制逻辑会将最终的DAC输出值转换为数字输出码。 6. 数字输出:最终的数字输出码可以通过并行接口或串行接口传输给其他数字电路进行后续处理。 SAR ADC的工作原理基于逐次逼近的思想,通过不断调整DAC的输出来逼近输入信号的大小,最终实现模数转换。这种转换方式具有较高的精度和较低的功耗,因此在许多应用中被广泛采用。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

一种18位SARADC的设计实现

本文对逐次逼近型模数转换器(SARADC)的结构进行了介绍,并对影响ADC性能的主要因素加以分析。设计了一种基于二进制加权电容阵列的数字校准算法,并运用比较器自动失调校准技术,实现了高性能SARADC的设计。仿真...
recommend-type

gmt-sar安装教程.docx

文档为GMT-InSAR的安装教程,GMT-InSAR的安装基于linux系统,涉及到命令行的知识,此文档便于入门者快速安装以及使用GMT-InSAR,
recommend-type

nodejs-x64-0.10.21.tgz

Node.js,简称Node,是一个开源且跨平台的JavaScript运行时环境,它允许在浏览器外运行JavaScript代码。Node.js于2009年由Ryan Dahl创立,旨在创建高性能的Web服务器和网络应用程序。它基于Google Chrome的V8 JavaScript引擎,可以在Windows、Linux、Unix、Mac OS X等操作系统上运行。 Node.js的特点之一是事件驱动和非阻塞I/O模型,这使得它非常适合处理大量并发连接,从而在构建实时应用程序如在线游戏、聊天应用以及实时通讯服务时表现卓越。此外,Node.js使用了模块化的架构,通过npm(Node package manager,Node包管理器),社区成员可以共享和复用代码,极大地促进了Node.js生态系统的发展和扩张。 Node.js不仅用于服务器端开发。随着技术的发展,它也被用于构建工具链、开发桌面应用程序、物联网设备等。Node.js能够处理文件系统、操作数据库、处理网络请求等,因此,开发者可以用JavaScript编写全栈应用程序,这一点大大提高了开发效率和便捷性。 在实践中,许多大型企业和组织已经采用Node.js作为其Web应用程序的开发平台,如Netflix、PayPal和Walmart等。它们利用Node.js提高了应用性能,简化了开发流程,并且能更快地响应市场需求。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

list根据id查询pid 然后依次获取到所有的子节点数据

可以使用递归的方式来实现根据id查询pid并获取所有子节点数据。具体实现可以参考以下代码: ``` def get_children_nodes(nodes, parent_id): children = [] for node in nodes: if node['pid'] == parent_id: node['children'] = get_children_nodes(nodes, node['id']) children.append(node) return children # 测试数
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这