發布公告期限:2025-05-12 16:38:36 網頁瀏覽:591
在齒條參數變換器(ADC)的方案與用中,取樣率與手機信號概率的的關系是危害控制系統特點的層面元素。取樣率是說 ADC對虛擬鍵入開始采樣系統的速度快,常由其他鬧鐘或內控鎖相環(PLL)展示。現當代公路ADC常采取JESD204B規定接頭,抽樣率能達到數GHz,但現實情況數據源效率常常還要可以通過獲得或內插工藝實行進行調節。
抽樣率與奈奎斯特為原則
按照其奈奎斯特采集定理,ADC采集系統率都要不少于是信息至高頻率的兩倍。但在預期水利工程中,高性價比采集系統率是信息上行帶寬的2.5倍大于,以預防頻譜混疊。舉個例子,而對于300MHz上行帶寬的信號燈,期望采集率應不超過750MSPS。
速度規化的決定性性
合情合理的頻率整體規劃可防止出現預警諧波與抽樣映射的從疊。用調準抽樣率,可聯通頻譜中雜散的比地方。舉列,當4GSPS監測的ADC發現諧波重復時,將抽樣率提升 到5.5GSPS也許是完全驅除偏移,明顯改善效果機系統能力。
甄別率與采樣系統率的既定
ADC的糞便率(數字)會導致采集率已達。100區分率ADC要更長的實現準確時間(Settling time)來以保證走勢穩定性高在1/2LSB依據內。12位ADC的建造時刻基本上是時刻常數的8.4倍,這禁止了其是最高的采樣系統系統率。由于,在必須要高采樣系統系統率的應用軟件中,應該必須要應當降辨別好壞率讓。
下行帶寬與取樣做到控制電路
ADC的網絡帶寬(Full Power Bandwidth)首要由監測長期保持用電線路中的RC性能指標所決定。列如,2.5GSPS的12位ADC需要約6.62GHz的帶寬使用。采樣系統要保持控制電路的工做摸式(采集/始終維持)以及瞬態相應(Acquisition time, Settling time等)主體定了ADC的實際效果帶寬起步性能。
選取與內插技術應用
現當代ADC/DAC常采用了數字式下定頻(DDC)和數子上定頻(DUC)的技術。獲取進行影響參數效率來緩解程序壓力,舉列1GSPS取樣率在獲得因素為4時可工作輸出250MSPS動態數據。內插則使用加強可行取樣率,經由在取樣點間加上零值并濾波構建。一些技術使平臺能在提高高取樣率的同一時間,消減常用對數字標準接口的效率的要求。
實際的選用提議
l 對待rf射頻中頻推送等高頻率操作,必需特別關注ADC服務器帶寬質量指標
l 我們對感知器4g信號燈抽樣,關鍵性來考慮抽樣率與4g信號燈帶寬使用的相互影響
l 運用工作頻率籌劃器具提升抽樣率選澤,避免出現諧波干涉
l 在高速收費站體系中,來考慮用JESD204B電源接口和抽/內插新技術動態平衡特性與非常復雜度
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