转换器件选型指南
a/d转换器的品种繁多,性能各异,a/d转换器的选择直接影响系统的性能。在确定设计方案后,首先需要明确a/d转换的需要的指标要求,包括数据精度、采样速率、信号范围等等。
1、确定a/d转换器的位数
在选择a/d器件之前,需要明确设计所要达到的精度。精度是反映转换器的实际输出接近理想输出的jing确程度的物理量。在转化过程中,由于存在量化误差和系统误差,精度会有所损失。其中量化误差对于精度的影响是可计算的,它主要决定于a/d转换器件的位数。a/d转换器件的位数可以用分辨率来表示。一般把8位以下的a/d转换器称为低分辨率adc,9-12位称为中分辨率adc,13位以上为高分辨率。a/d器件的位数越高,分辨率越高,量化误差越小,能达到的精度越高。理论上可以通过增加a/d器件的位数,无止境提高系统的精度。但事实并非如此,由于a/d前端的电路也会有误差,它也同样制约着系统的精度。
比如,用a/d采集传感器提供的信号,传感器的精度会制约a/d采样的精度,经a/d采集后信号的精度不可能超过传感器输出信号的精度。设计时应当综合考虑系统需要的精度以及前端信号的精度。
2.选择a/d转换器的转换速率
在不同的应用场合,对转换速率的要求是不同的,在相同的场合,精度要求不同,采样速率也会不同。采样速率主要由采样定理决定。确定了应用场合,就可以根据采集信号对象的特性,利用采样定理计算采样速率。如果采用数字滤波技术,还必须进行过采样,提高采样速率。
3.判断是否需要采样/保持器
采样/保持器主要用于稳定信号量,实现平顶抽样。对于高频信号的采集,采样/保持器是非常必要的。如果采集直流或者低频信号,可以不需要采样保持器。
4.选择合适的量程
模拟信号的动态范围较大,有时还有可能出现负电压。在选择时,待测信号的动态范围zui好在a/d器件的量程范围内。以减少额外的硬件付出。
5.选择合适的线形度
在a/d采集过程中,线形度越高越好。但是线形度越高,器件的价格也越高。当然,也可以通过软件补偿来减少非线性的影响。所以在设计时要综合考虑精度、价格、软件实现难度等因素。
6.选择a/d器件的输出接口
a/d器件接口的种类很多,有并行总线接口的,有spi、i2c、1-wire等串行总线接口的。它们在原理和精度上相同,但是控制方法和接口电路会有很大差异。在接口上的选择,主要决定于系统要求、以及开发者对于各种接口的熟练程度。
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