AD转换器类别及对比
1、双积分式AD转换器具有转换精度高、灵敏度高、抑制干扰能力强,造价低等优点。其主要缺点是转换速度低。
2、逐次逼近式AD转换器转换速度较快,转换精度较高。它与双积分式AD转换器相比抗干扰能力较差,价格也较高。
3、二进制斜坡式AD转换器与逐次逼近式AD转换器相比,速度慢得多,目前不常用。
4、并行比较式AD转换器具有转换速度高的优点。其缺点是组成电路复杂,价格昂贵。
AD转换器的主要性能指标
1量化误差与分辨率AD转换器的分辨率
习惯上以输出二进制的位数或BCD码位数表示。量化误差和分辨率是统一的。量化误差是由于有限数字对模拟数字进行离散取值(量化)而引
起的误差。因此,量化误差理论上为一个单位分辨率,即士l/2LSB。提高分辨率可减少量化误差。
转换精度
AD转换精度反映了一个实际AD转换器在量化值上与理想AD转换器进行模/数转换的差值,可表示成绝对误差或相对误差,与一般测试仪表的定 义相似。
转换时间与转换速率
转换时间被定义为AD转换器完成一次完整的测量所需要的时间,即从输入端加入信号到输出端出现相应数码的时间。通常,转换速率是转换时 间的倒数。
电源抑制比电源抑制比(PSRR)
反映AD转换器对电源电压变化的抑制能力,用改变电源电压使数据发生士ILSB变化时所对应的电源电压变化范围来表示。
AD转换器选型
一般原则选择AD转换器时需要考虑的问题有:
(1)AD转换器应用的系统、输出数据的位数(分辨率)、系统要达到的精度和线性。
(2)输入AD转换器的输入信号范围、极性、信号的驱动能力。
(3)对转换器输出的数字代码及其逻辑电平的要求。是否需要带输出锁存或三态门?是否通过计算机接口电路?是用外部时钟、内部时钟还
是不用时钟?输出代码需要二进制码,还是BCD码?是串行,还是并行?
(4)系统是在静态条件下还是在动态条下工作?带宽要求如何?要求刀D转换器的转换时间为多少?采样速率为多少?是高速应用还是低速
应用?
(5)要求参考电压是内部的还是外加的?是固定的还是可调(或可变)的?
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