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文檔簡(jiǎn)介
1、 基于過(guò)采樣技術(shù)提高ADC分辨率的研究與實(shí)現(xiàn)很多應(yīng)用場(chǎng)合需要使用模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC進(jìn)行參數(shù)測(cè)量,這些應(yīng)用所需要的分辨率取決于信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍、必須測(cè)量的參數(shù)的最小變化和信噪比SNR。許多系統(tǒng)中既有很寬的動(dòng)態(tài)范圍又要求測(cè)量出參數(shù)的微小變化,因此就必須使用高分辨率的ADC。然而,高分辨率的ADC器件價(jià)格昂貴,若使用價(jià)格相對(duì)低廉的具有較低分辨率的ADC器件,通過(guò)一些技術(shù)也達(dá)到較高的分辨率,則在工程應(yīng)用中是非常受歡迎的。過(guò)采樣技術(shù)就可以提高模數(shù)轉(zhuǎn)換的分辨率而實(shí)現(xiàn)該目很多應(yīng)用場(chǎng)合需要使用模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC進(jìn)行參數(shù)測(cè)量,這些應(yīng)用所需要的分辨率取決于信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍
2、、必須測(cè)量的參數(shù)的最小變化和信噪比SNR。許多系統(tǒng)中既有很寬的動(dòng)態(tài)范圍又要求測(cè)量出參數(shù)的微小變化,因此就必須使用高分辨率的ADC。然而,高分辨率的ADC 器件價(jià)格昂貴,若使用價(jià)格相對(duì)低廉的具有較低分辨率的ADC 器件,通過(guò)一些技術(shù)也達(dá)到較高的分辨率,則在工程應(yīng)用中是非常受歡迎的。過(guò)采樣技術(shù)就可以提高模數(shù)轉(zhuǎn)換的分辨率而實(shí)現(xiàn)該目的。1 基本原理 ADC 轉(zhuǎn)換時(shí)可能引入很多種噪聲,例如熱噪聲、雜色噪聲、電源電壓變化、參考電壓變化、由采樣時(shí)鐘抖動(dòng)引起的相位噪聲以及由量化誤差引起的量化噪聲。有很多技術(shù)可用于減小噪聲,例如精心設(shè)計(jì)電路板和在參考電壓信號(hào)線上加旁路電容等,
3、但是ADC 總是存在量化噪聲的,所以一個(gè)給定位數(shù)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的最大SNR 由量化噪聲定義。在一定條件下過(guò)采樣和求均值會(huì)減小噪聲和改善SNR,這將有效地提高測(cè)量分辨率。過(guò)采樣指對(duì)某個(gè)待測(cè)參數(shù),進(jìn)行多次采樣,得到一組樣本,然后對(duì)這些樣本累計(jì)求和并對(duì)這些樣本進(jìn)行均值濾波、減小噪聲而得到一個(gè)采樣結(jié)果。 由奈奎斯特定理知:采樣頻率fs 允許重建位于采樣頻率一半以內(nèi)的有用信號(hào),如果采樣頻率為40kHz,則頻率低于20kHz 的信號(hào)可以被可靠地重建和分析。與輸入信號(hào)一起,會(huì)有噪聲信號(hào)混疊在有用的測(cè)量頻帶內(nèi)(小于fs/2 的頻率成分): erms 是平均噪聲功率,
4、fs 是采樣頻率,E(f)是帶內(nèi)ESD。 方程1 說(shuō)明信號(hào)頻帶內(nèi)的噪聲能量譜密度ESD或被采樣噪聲的噪聲平面隨采樣頻率的增加而降低。方程2 相鄰ADC 碼之間的距離或LSB。 為了說(shuō)明過(guò)采樣對(duì)噪聲的影響,先定義量化噪聲為:兩個(gè)相鄰ADC 碼之間的距離對(duì)應(yīng)的電壓值。因?yàn)锳DC 會(huì)舍入到最近的量化水平或ADC 碼,所以 N 是ADC 碼的位數(shù), Vref是參考電壓。量化誤差為(eq): 方程3 ADC 量化噪聲的功率 假設(shè)噪聲近似為白噪聲,代表噪聲的隨機(jī)變量在ADC 碼之
5、間分布的平均值為0,則方差為平均噪聲功率,計(jì)算如下: 方程4 過(guò)采樣率定義。 用過(guò)采樣率OSR來(lái)表示采樣頻率與奈奎斯特頻率之間關(guān)系: fs 是采樣頻率,fm 是輸入信號(hào)的最高頻率。方程5 帶內(nèi)噪聲功率是OSR 的函數(shù)。 如果噪聲為白噪聲則低通濾波器(對(duì)樣本求均值)輸出帶內(nèi)噪聲功率為: n0 是濾波器的輸出噪聲功率。 方程5 說(shuō)明,我們可以通過(guò)提高OSR 來(lái)減小帶內(nèi)噪聲功率。由于過(guò)采樣和求均值并不影響信號(hào)功率,即信號(hào)功率沒(méi)有減小,而帶內(nèi)噪聲功率卻降低,顯然信號(hào)
6、的信噪比SNR就得到了提高,也就等效于ADC 的分辨率得到了提高。方程6 噪聲功率是OSR 和分辨率的函數(shù)。 可以從方程3、4 和5 得到下面這個(gè)反映噪聲功率與過(guò)采樣率和分辨率關(guān)系的表達(dá)式: OSR 是過(guò)采樣率,N 是ADC 的位數(shù),Vref是參考電壓。 反過(guò)來(lái)給定一個(gè)固定的噪聲功率,可以計(jì)算所需要的位數(shù),解方程6 求N,得到用給定的參考電壓、帶內(nèi)噪聲功率及過(guò)采樣率來(lái)計(jì)算有效位數(shù)。方程7 有效位數(shù)是參考電壓帶內(nèi)噪聲功率和過(guò)采樣率的函數(shù)。 從方程7 可以注意到:采樣頻率每增加1 倍,帶內(nèi)噪聲將減小3dB,
7、而測(cè)量分辨率將增加1/2 位。2 提高ADC 測(cè)量分辨率的示例 在實(shí)際應(yīng)用中將一個(gè)信號(hào)的帶寬限制到小于fs/2,然后以某個(gè)過(guò)采樣率OSR 對(duì)該信號(hào)采樣,再對(duì)采樣值求平均值得到結(jié)果輸出數(shù)據(jù)。每增加一位分辨率或每減小6dB 的噪聲,需要以4 倍的采樣頻率fs 進(jìn)行過(guò)采樣。fos=4w*fsw 是希望增加的分辨率位數(shù),fs 是初始采樣頻率要求,fos是過(guò)采樣頻率。方程8 增加測(cè)量分辨率的過(guò)采樣頻率 假設(shè)一個(gè)系統(tǒng)使用12位的ADC,每秒輸出一個(gè)溫度值(1Hz),為了將測(cè)量分辨率增加到16位,按下式計(jì)算過(guò)采樣頻率: fos=44*1(Hz)=256(Hz)。 因此,如果以fos=256Hz 的采樣頻率對(duì)溫度傳感器進(jìn)行過(guò)采樣,在所要求的采樣周期內(nèi)收集到足夠的樣本,對(duì)這些樣本求均值便可得到16 位的輸出數(shù)據(jù)。為此,先累加將256個(gè)連續(xù)樣本加在一起,然后將總和除以256,這樣的過(guò)程通常被稱為抽取。 圖1 是軟件關(guān)鍵流程。 圖1 一次過(guò)采樣流程 假設(shè)某溫度傳感器的滿度輸出為10V,使用10V
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