Sigma-Delta-ADC原理.ppt

上传人:xt****7 文档编号:16591643 上传时间:2020-10-17 格式:PPT 页数:24 大小:600.50KB
返回 下载 相关 举报
Sigma-Delta-ADC原理.ppt_第1页
第1页 / 共24页
Sigma-Delta-ADC原理.ppt_第2页
第2页 / 共24页
Sigma-Delta-ADC原理.ppt_第3页
第3页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述
-型 ADC原理与接 口技术 -型 ADC原理与接口技术 理论基础 :信号采样量化理论 与几种传统 ADC相比,过采样 - A/D变换器 由于采用了过 采样技术和 - 调制技术 ,增加了 系统中数字电路的比例,减少了模拟电路的比例, 并且易于与数字系统实现单片集成,因而能够以较 低的成本实现高精度的 A/D变换器,适应了 VLSI(Very Large Scale Integrated circuites) 技术发展的要求。 一、 过采样技术 首先,考虑一个 传统 ADC的频域传输特性 。输入一个正弦信 号,然后以频率 fs采样,按照 Nyquist定理,采样频率至少两倍 于输入信号。 通过 FFT分析可知,其结果是一个单音和一系列频率分布于直 流( DC)到 fs 2间的随机噪声。这就是所谓的 量化噪声 ,主要 是由于 有限的 ADC分辨率而造成的 。 单音信号的幅度和所有频率噪声的有效值( RMS)幅度之和的 比值就是 信号噪声比 (SNR)。对于一个 N bit ADC, SNR可由公式: SNR=6.02N+1.76dB得到。为了改善 SNR和更为精确地再现输入信 号,对于传统 ADC来讲, 必须增加位数。 过采样技术原理图 功 率 密 度 如果将采样频率提高一个过采样系数 k,即 采样频率为 Kfs, 再来讨论同样的问题。经 FFT分析可得,噪声基线降低了, SNR值未变,但噪声能量分散到一个更宽的频率范围。 如果理想 ADC输入为 直流电压 ,那么多次采样得到的数字 输出值总是相同的,而且分辨率受量化误差的限制。 如果在这个直流输入信号上叠加一个 交流信号 (如果模拟 输入电压本身是交流信号,则不必另叠加交流信号),并用比 该交流信号 频率 高得多的 采样频率进行采样 ,此时得到的数字 输出值将是 变化的 ,用这些采样结果的平均值表示 ADC的转换 结果能得到高得多的采样分辨率, 这种采样频率远高于输入信 号频率的技术称为过采样技术 ,过采样技术可提高 ADC的分辨 率。 - 调制器包含 1个积分器、 1个比较器以及 1个由 1bit DAC(1 个简单的开关 )构成的反馈环。 反馈 DAC的作用是使积分器的平均输出电压接近于 比较器的参考电平。调制器输出中“ 1” 的密度将 正比于输入信号,如果输入电压上升,比较器必须 产生更多数量的“ 1” ,反之亦然。 积分器 用来对误差电压求和, 对于输入信号表现为一个 低 通滤波器 ,而对于量化噪声 则表现为 高通滤波 。这样, 大部分量化噪声就被推向更 高的频段。和前面的简单过 采样相比,总的噪声功率没 有改变,但噪声的分布发生 了变化。 二、 - ADC基本调制原理 现在,如果对噪声成型后的 - 调制器输出进行数字滤 波,将有可能移走比简单过采样中更多的噪声。这种调制器 (一阶 )在每两倍的过采样率下可提供 9dB的 SNR改善。 在 - 调制器中采用更多的积分与求和环节,可以提 供更高阶数的量化噪声成形。例如,一个二阶 - 调制器 在每两倍的过采样率可改善 SNR 15dB。 ADC输入的模拟量是连续的,而输出的数字量是 离散的,用离散的数字量表示连续的模拟量,需要经 过 量化和编码 ,由于数字量只能取有限位,故量化过 程会引入误差,量化误差也称 量化噪声 。 1、量化误差定义 三、量化噪声整形 数字量用 N位二进制数表示时最多可有 个不同 编码。在输入模拟信号归一化为 0 1之间数值的情 况下,对应输出码的一个最低有效位 (LSB)发生变化 的最小输入模拟量的变化量为: N2/1q N2 若输入信号的最小幅度大于量化器的量化阶梯 Q, 量化噪声的总功率是一个常数 ,与采样频率 fs无关 , 功率密度谱 在 0fs/2的频带范围内均匀分布 。 量化噪声电平与采样频率成反比 ,提高采样频率 , 可以降低量化噪声电平 ,而基带是固定不变的 ,因 而减少了基带范围内的噪声功率 ,提高了信噪比 。 2、量化噪声功率 设量化噪声是白噪声,用 e(n)表示,其在以 q/2 量化单位所划分的各量化电平内的分布是一样的, 量化噪声功率用方差表示为 2/q 2/q 2 222 e 12 qdee q 1eE 3、量化噪声的功率谱密度 由于量化噪声均等地散布于整个采样频率( fS )范围 内,所以量化噪声的功率谱密度可表示为: S 2 f12 q)f(D 由上面两式可见, N增大, q减小,量化噪声功率减小 ; 采样频率越高,分布在直流至基带 fB( fs / 2)范围内 的 量化噪声功率越少。 过采样的使用 为使采样速率不超过一个合理的界限,在 -ADC 中采用 -调制器,利用反馈来改变量化噪声在 0 fs / 2 之间的平坦分布,使之成为增函数形式。 如果用 Kfs的采样频率对输入信号进行采样 (K称为 过采样倍率 ),整个量化噪声将位于直流至 之间, 使量化噪声的有效值降为原来的 。如果直接使用 过采样方法使分辨率提高 N位,必须进行 倍过 采样。 2 KfS K1 2NK2 设 Q为量化噪声, H(S)为模拟滤波器的传递函数,输 入信号为 X,输出信号为 Y,有 QS/)YX(Y )1S/(QS)1S/(XY - 调制器的频域线性化模型 整理得 可见,当频率接近 0时,( S0 ),输出 Y趋于 X,且无噪声分量, 当频率增高时, X/(S+1)项的值减小,而噪声分量 QS/(S+1)增加, 即 - 调制器对输入信号具有低通作用,对内部量化器产生的量 化噪声具有高通作用。换言之, - 调制器具有改变噪声分布状 态的功能。这种对量化噪声的频谱进行整形的特性为 噪声整形特 性 。 整形后的量化噪声分布 - 内部结构框图 模拟 - 调制器 数字低通 滤波器 抗混叠 滤波器 - 模数转换器内部主要构成 - 调制器的输入为经过前端抗混叠滤波器的模拟信号,输出 为经过采用 - 调制的脉冲编码调制数字码流。数字抽取滤波 器的作用是滤除带外噪声,降低抽样频率。 模拟信号经模拟低通滤波器后变换成带限的模拟信号,然后, 模拟 - 调制器以远高于信号频带的奈奎斯特频率的取样频率 将带限模拟信号量化成 信号频谱和量化噪声频谱相分离的低分 辨率数字信号 ,随后用数字低通滤波器滤除信号频带以外的量 化噪声,并将采样频率降低至奈奎斯特频率,获取高分辨率的 数字信号。 四、 - ADC基本工作原理 - 模数转换器是利用 过采样 (Oversampling)技 术、噪声整形技术和数字滤波技术 以很低的采样分 辨率和很高的采样速率将模拟信号数字化,将高分 辨率的转换问题化简为低分辨率的转换问题,增加 有效分辨率。 - 模数转换器的工作原理简单的讲,就是将模数转换过 后的数字量 再做一次窄带低通滤波处理 。当模拟量进入转换 器后,先在调制器中做 求积处理 ,并将模拟量转为 数字量 , 在这个过程中会产生一定的量化噪声,这种噪声将影响到输 出结果,因此,采用将转换过的数字量以较低的频率一位一 位地传送到输出端,同时在这之间加一级低通滤波器的方法, 就可将量化噪声过滤掉,从而得到一组精确的数字量。 -调制器对量化噪声整形以后,其输出携带有输 入模拟信号的幅度信息,它的频谱特点是信号频谱。 五、数字滤波和采样抽取 数字滤波前后噪声分布图 在基带( )内,将量 化噪声移到基带(所关 心的频带)以外,所以 在 -调制器后加一个 数 字低通滤波器 ,对整形 后的量化噪声进行数字 滤波,可滤 除 至 之间的无用 信号,去除大部分量化 噪声能量(包括 -调制 器在噪声整形过程中产 生的高频噪声),如左 图所示。能提高信噪比 并改善动态范围,实现 用低分辨率 ADC达到高 分辨率的效果。 2 fS 2 KfS 2 fS 为便于随后的发射、存贮或数字信号处理,在保证无混 叠噪声的情况下,不失真的恢复原始信号,一般都将过采样 频率降低到奈奎斯特频率。 数字低通滤波器采用完成 抽取和滤波功能 要求具有良好 滤波性能和高速运算能力的数字抽取滤波器。数字抽取滤波 器通过 对每输出 M( M代表整数)个数据抽取 1个的数字重采样 方法 ,实现使输出数据速率低于原来的过采样速率,直到使 关心的频带满足采样定理。这种方法称作 输出速率降为 1/M的 采样抽取 。 M=4的采样抽取 输入信号 x(n)的重采样率已被降到原来采样速率的 1/4。这种采 样抽取方法不会使信号产生任何损失,它实际上是去除过采样 过程中产生的多余信号的一种方法。 1. - 型 A/D转换器基于过取样 - 调制和数字滤波利用比奈奎 斯特采样频率大得多的采样频率的一系列粗糙量化数据,由后续 的数字抽取器计算出模拟信号所对应的低采样频率的高分辨率数 字信号。 2.其突出优点是元件匹配精度要求 低 ,电路组成主要以数字电路为 主,能有效的 用速度换取分辨率 ,无需微调工艺就可获得 16位以 上的分辨率,制作成本低,适合于标准 CMOS单片集成技术。因而, 这一技术发展迅速,已成为音频范围高分辨率 (16位 )数据转换 器的主流产品,随工艺特征尺寸的进一步减少,速度和集成度还 会不断提高。 3. - 调制器以采样速率输出 1bit数据流,频率可高达 MHz量级。 数字滤波和抽取的目的是 从该数据流中提取出有用的信息,并将 数据速率降低到可用的水平。 4. - ADC 中的数字滤波器对 1bit数据流求平均,移去带外量化 噪声并改善 ADC的分辨率。数字滤波器决定了信号带宽、建立时 间和阻带抑制。 - 型 A/D转换器的特点 带模拟滤波和数字滤波的过采样 信噪比与阶数和过采样倍率之间的关系 精度 (n) M(1阶 ) M(2阶 ) M(3阶 ) M(4阶 ) 12 2048 65 14 8192 129 36 22 16 32768 257 59 31 18 131072 514 93 43 20 524288 1034 145 61 单级 调制器 14阶与达到分辨率的最低过采样比 精度 (n) M(1阶 ) M(2阶 ) M(3阶 ) M(4阶 ) 12 2048 65 14 8192 129 36 22 16 32768 257 59 31 18 131072 514 93 43 20 524288 1034 145 61 单级 调制器 14阶与达到分辨率的最低过采样比
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!