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以模拟输入电压在0到3V之间,信号采用3比特数字代码进行量化为例。
因为满量程信号为3V,则量化步长大小为:Q=3V/2^3=0.375V 量化表如下表1-1所示 表1-1 量化表 [tr]数字代码量化电平(V)对应的模拟输入电压范围(V)[/tr]
参照量化表,如果某一时刻信号的幅度为0.375V,噪声为0,那么该模拟输入对应的量化编码为001。 但如果某一时刻信号被噪声污染,假定有用信号幅度仍为0.375V,噪声为0.2V rms,那么此时ADC的模拟输入信号幅度就有0.375V+0.2Vrms=0.575V,根据量化表ADC的输出就由001变为010。但是按照1LSB的模拟误差不会出现在输出端的理论,此时ADC的输出应仍为001才对。这似乎存在矛盾? |
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6个回答
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有"1LSB(最低位)以内的模拟误差不会出现在输出端"这样的说法?
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我第一次听说是在ADI举办的一个网络研讨,关于差分驱动ADC的。 他们就以这个理论作为ADC驱动器选择的一个标准,具体你可以参考研讨会的资料。 附件
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bbwerq 发表于 2018-11-13 13:52 从附件中对此的图示标注,我觉得作者真实意思是“每个理想量化中心点处:+/-0.5LSB以内的模拟误差不会出现在输出端” |
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bbwerq 发表于 2018-11-13 13:52 这个幻灯片确实需要加一些解释 参考旁边的配图,应该说是以刚超过一个判决门限的模拟量为基础,加上1LSB以内的模拟量变化不会体现在数字输出中 楼上fishplj2000的说法也是合适的 事实上由于被测的模拟量不受系统设计的控制,任意小的误差都可能造成ADC输出码变化 比如当被测电压刚好落在判决门限上时,很小的噪声也会产生1 LSB输出变化 1 LSB(+/-0.5LSB)模拟量在系统设计的意义在于,只要误差小于这个值,输出变化不会超过1 LSB 既然任意小的误差也可能造成1 LSB的输出变化,那把模拟量的误差做到1 LSB以内就够了 |
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bbwerq 发表于 2018-11-13 13:52 多谢分享 |
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楼上的说法是正确的
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只有小组成员才能发言,加入小组>>
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