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LTC1594L/LTC1598L
应用信息
说明书中的动态精度表包括
第二次到5次谐波。用1kHz的输入信号时,
LTC1594L / LTC1598L有78分贝典型的THD与
V
CC
= 2.7V.
互调失真
如果ADC输入信号包括多个
频谱分量,在ADC转换函数非线性
earity可以产生互调失真(IMD)
除了总谐波失真。 IMD是在1 sinusoi-的变化
引起的另一正弦的存在木豆输入
输入在不同的频率。
频率如果两个纯正弦波F
a
和f
b
应用
到ADC输入,非线性ADC传输
功能可以在总和differ-产生失真的产品
MF的频率ENCE
a
±
nf
b
,其中m和n = 0,1, 2,3,
等。例如,在第二阶IMD术语包括(六
a
+
f
b
)及(f
a
– f
b
),而三阶IMD项包括( 2F
a
+
f
b
), (2f
a
– f
b
), (f
a
+ 2f
b
) ,以及(f
a
– 2f
b
) 。如果两个输入正弦
波是相等的大小的,则值(以dB为单位)
第二阶IMD分量可通过下被表达
荷兰国际集团的公式:
典型应用
N
微处理器INTERFACES
该LTC1594L / LTC1598L可以直接连接(不
外部硬件),以最流行的微处理器“
( MPU ),同步串行格式,包括
MICROWIRE , SPI和QSPI 。如果没有一个专用的MPU
cated串行端口被使用,那么三个MPU并行的
口线可以被编程,以形成到所述串行链路
LTC1594L / LTC1598L 。这里包括一个串行接口
例子。
摩托罗拉SPI ( MC68HC05 )
的MC68HC05已被选作一个MPU的一例
用的专用串行端口。这MPU数据传输MSB-
第一和以8位为单位。对D
IN
字发送到数据
寄存器将启动SPI过程。三
8位传输的A / D转换结果读入MPU 。该
第二个8位传送时钟B11通过A / D转换B7
转换结果的处理器。第三8位反
FER钟表通过B0剩余的位B6到MPU 。
AND运算与1F的第二个字节
(十六进制)
清除三个最
显著位和AND运算与FE的第三个字节
(十六进制)
清零
所述至少显著位。由一个数据移位到右边
位导致右对齐字。
U
W
U
U
U
振幅F
a
±
f
b
IMD F
a
±
f
b
=
20log
幅度在f
a
(
)
(
)
峰值谐波或杂散噪声
峰值谐波或杂散噪声是最大的
频谱分量不包括输入信号和DC 。
此值表示为分贝相的RMS值
的满量程输入信号。
全功率和线性带宽
全功率带宽是那个输入频率
其中的重构基本振幅
为满量程输入降低了3dB 。
全性带宽是在该输入频率
ADC的有效位的等级降低到11位。外
这个频率,采样的输入信号的失真
增加。该LTC1594L / LTC1598L已设计
优化输入带宽,允许ADC以
与频率高于undersample输入信号
转换器的奈奎斯特频率。
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