3.5、高速模数转换器的应用基础

高等电子电路课件

3.5 高速模数转换器的应用基础

随着数字技术的发展,在软件无线电,高清晰度电视,医学成像,雷达等领域中高速模数转换器(ADC)得到了广泛的应用。高速ADC的原理和电路结构是多种多样的,与中低速ADC相比有很大的不同。中低速ADC在应用中主要关心其静态参数,如线性度,失调误差;而高速ADC除了关心其静态参数外,也关心其动态参数,如动态范围,信噪比,总谐波失真等。此外,高速ADC对外围电路的要求比中低ADC对外围电路的要求更苛刻。用户在电路设计和PCB板布线时必须符合一定规范。

本节介绍与高速ADC有关的采样,量化和基本理论以及主要的动态性能指标。

3.5.1 采样和量化的理理论基础

基带(奈氏)采样定义:

对—个模拟信号的时间和幅度进行离散采样的概念如下图。假定信号的有用频率分量从DC~fn。对这样的信号进行采样称为奈氏采样或基带采样。

3.5、高速模数转换器的应用基础

假定采样频率为fs,采样的频率越高,采样数据保留的信息越多,数据的复现的精度越高。

采样速率低到什么程度会导致信号关键的信息丢失而不能恢复哪?香农采样定理和奈氏准则回答了这个问题。

香农采样定理:

为了避免信息损失,带宽为fn的模拟信号必须用fs﹥2fn的采样速率进行采样。

奈氏准则:如果fs﹤2fn,将会发生频谱混叠现象。

为了理解时域和频域之中的混叠的含义,请看一个单频正弦波的采样。

时域的解释:

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