工具与软件:
我正在学习 SAR 和 Δ-Σ ADC 的基本操作。 很明显、Δ-Σ 具有更好的噪声性能、这得益于其过采样和内部数字滤波器。 不知道如果我在16位 SAR 中添加一个外部数字滤波器、并且将采样频率设置为与16位 delta-sigma ADC 相同、那么 两个系统的性能对比的结果是什么? 以及两个系统之间的区别。 谢谢!
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我正在学习 SAR 和 Δ-Σ ADC 的基本操作。 很明显、Δ-Σ 具有更好的噪声性能、这得益于其过采样和内部数字滤波器。 不知道如果我在16位 SAR 中添加一个外部数字滤波器、并且将采样频率设置为与16位 delta-sigma ADC 相同、那么 两个系统的性能对比的结果是什么? 以及两个系统之间的区别。 谢谢!
您好、Woney、
SAR 转换器获取单个采样并转换采集的电压。 本质上就像一个相机-拍摄一个瞬间的快照。 Δ-Σ 转换器从调制器开始、它基本上是一个1位 ADC。 DS 转换器将(通过数字滤波器)对这些1位样本进行积分、并根据滤波器阶数和过采样率提供更高分辨率的结果。
对于 SAR、您可以 获取多个转换结果、并且 通过对四个样本求平均值、理论上可获得额外的精度、但这与使用真正的 Δ-Σ 转换器不同。
感谢您的专业回答。 我能这样理解吗?
例如、一个模拟信号 y=2.1、FSR =4、2位、采样时间为 t0=0、t1=1、t2=2、t3=3。
SAR 转换器将对 t0、t1、t2、t3的模拟输入进行采样和转换、 2.2、2.0、1.9 (它可能与原始输入不同) 成 n 位数字数据、例如10 10 10 01。 如果在 SAR 输出之后添加一个数字滤波器、它将平均10 10 10 01并仅输出一个数字结果 来表示 从 t0到 t3的模拟输入? 该结果将 更接近原始输入2.1。
但对于 Δ-Σ、如果 ref=2、OSR=4、Δ-Σ 调制器将按如下方式工作:
漂移 模拟输入 参考 调制器输出 错误
t0 = 0 Y0=2.1 2. (2.1>2) 1. 0.1.
T1 = 1 Y1=2.2 2. (2.2-0.1>2) 1. 0.1.
T2=2 y2=2.0 2. (2.0-0.1<2) 0 -0.1
T3 = 3 Y3 = 1.9 2. (1.9+0.1=2) 1. 0
然后、我们得到一个1 1 0 1位流、其平均值为1.5。 数字滤波器将计算位流的平均值、并输出一个数字结果01来表示1 (由于分辨率)。 OSR 越大、位流的平均值越准确。