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AD876
1
谐波( DBC)
–68.02
第六届-77.74
–72.85
7TH -75.62
–70.68
第8届-75.98
–78.09
第九届-81.20
THD = -64.12
SNR = 48.73
SINAD = 48.61
SFDR = -68.02
流水线延迟(延迟)
2ND
3RD
4TH
5TH
时钟周期的转换起始和之间的数
所提供的相关联的输出数据。新的输出
数据提供每一个时钟周期。
参考顶部/底部OFFSET
3
2
6
9
8
5
4
7
参考输入和比较器输入之间的电阻
抽头点引起的偏移误差。这些错误可以被置空了
通过使用武力检测连接如图所示的参考
输入部分。
工作原理
该AD876实现了多级流水线架构
实现高采样率与低功耗。该AD876通过分布
茨在几个较小的A / D子块的转换,精炼
具有逐渐更高的精度转换,因为它传递
从第一阶段的结果上演。作为通过分布的结果
布式转换, AD876要求1023的一小部分
在传统的闪存型A / D使用的比较。一个采样和
持功能中每个阶段允许第一阶段
上一个新的输入采样点,而第二级和第三级
操作上的前两个样本。
图9. AD876JR - 8的典型FFT (F
IN
= 3.58 MHz时,
AIN = -0.5分贝,女
时钟
= 20 MSPS )
1
谐波( DBC)
–68.91
第六届-80.55
–73.92
7TH -82.02
–68.67
第8届-81.02
–73.26
第九届-88.94
THD = -64.24
SNR = 55.71
SINAD = 55.14
SFDR = -68.67
5
6
8
9
2
4
7
2ND
3RD
4TH
5TH
应用AD876
驱动模拟输入
3
图10. AD876的典型FFT (F
IN
= 3.58 MHz时, AIN = -0.5分贝,
f
时钟
= 20 MSPS )
规格定义
积分非线性( INL )
积分非线性是指每个单独的偏差
从“零”到“全尺寸”划清了界限代码。该
作为“零”点第一个代码跃迁发生之前的1/2 LSB
化。 “全尺寸”的定义为1级1/2 LSB超越去年
代码转换。的偏差是从中心测量
每一个特定的代码来该直线的。
微分非线性( DNL ,无失
代码)
图11示出了AD876 ,一个相当于模拟输入
采样和保持放大器(SHA ) 。将CLK到逻辑低
电平闭合开关1和2 ,并打开开关3的输入
源连接到AIN必须充电电容C
H
在这
时间。当从逻辑CLK的跳变“低”至逻辑“高”,
开关1首先打开,把SHA保持模式。开关2
随后打开。开关3然后关闭,连接馈
围绕运算放大器反馈环路,并迫使运算器的输出
安培等于存储在C上的电压
H
。当CLK转变
从逻辑“高”逻辑“低” ,开关3打开第一。开关2
关闭并重新连接输入到C
H
。最后,开关1闭合
并将在赛道模式下, SHA 。
将输入信息的结构的SHA放置于一定的要求
输入驱动源。销电容的组合,
C
P
以及保持电容C
H
,通常小于5 pF的小。
输入源必须能够充电或放电这个钙
pacitance到10位精度,在二分之一的一个时钟周期。当
该SHA进入跟踪模式,输入源必须充电或
放电电容C
H
从已经存储在C上的电压
H
(先前捕获的样品)到新的电压。在
最坏的情况下,在输入一个满刻度电压的步骤,所述输入
源必须提供充电电流经过R
ON
(50
)
开关2 ,迅速解决(在1/2 CLK周期) 。这
情况对应于驱动具有低输入阻抗。对
另一方面,当源极电压等于值预先
存储基于C
H
时,保持电容器,无需输入电流和
的等效输入阻抗非常高。
添加源的输出端之间的串联电阻
AIN引脚减少放置在驱动器的要求
源。图12示出了这种配置。的带宽
特定的应用限制了这种电阻的大小。对
保持在数据表中列出的性能规格
系统蒸发散,电阻应限制在200
或更小。对于应用程序
阳离子与信号带宽小于10MHz时,用户可
增加串联电阻的大小成比例。 Alterna-
疑心, AIN引脚之间增加一个并联电容和
–7–
理想的ADC码转换是完全1 LSB
分开。 DNL是从这个理想值的偏差。它往往是
在分辨率无失码的形式指定
( NMC )的保证。
偏移误差
第一个转变应该发生在一个水平的1/2 LSB以上
“零”偏移量被定义为实际的第一代码的偏差
从该点过渡。
增益误差
第一个代码转换应该会出现一个模拟值的1/2 LSB
上面标称负满量程。最后要过渡
会出现一个模拟值1 1/2 LSB低于标称正
满刻度。增益误差是实际的差的偏差
第一个和最后一个代码转换与理想之间的区别
在第一和最后一个代码转换之间。
版本B