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2个回答
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您需要研究ADS1605与AMC1304的数据表,以便更好地了解这些设备的情况。ADS1604是一个完整的ADC,在5MSPS (10MSPS in 2X mode)下提供完全固定的数据。AMC1304只是一个调制器(modulator )-你得到的只是一个数字比特流,仍然需要通过一个数字滤波器,你没有得到完全固定的数据在 20MSPS。这就是为什么AMC1304的带宽要小得多。
一个SAR 类型的转换器需要区别对待-SAR 转换器采取一个样本,数字化,然后提供一个转换结果。这可以通过隔离的串行接口(CS、SCLK、SDO和SDI,如果其为4线)来完成。 |
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隔离ADC的采样频率显著提高而带宽降低的原因可以从以下几个方面来分析:
1. 隔离技术:隔离ADC通常采用隔离技术,如光隔离或磁隔离,以确保信号在隔离的两部分之间传输时不会受到干扰。这种隔离技术可以提高采样频率,因为它可以减少信号路径中的噪声和干扰,从而允许更高的采样率。然而,隔离技术也会引入一定的延迟和衰减,这可能导致带宽降低。 2. Δ-Σ调制器的特性:Δ-Σ调制器具有高过采样率和低量化噪声的特性,这使得它们在高采样频率下表现良好。然而,Δ-Σ调制器的带宽受到其量化噪声和滤波器设计的限制。在隔离ADC中,为了保持高采样频率,可能需要牺牲一些带宽。 3. 系统复杂性:隔离ADC需要处理更多的信号路径和隔离技术,这可能导致系统复杂性增加。为了简化设计并降低成本,制造商可能会选择牺牲一些带宽以实现更高的采样频率。 至于为什么隔离ADC都是基于Δ-Σ调制器的,其他结构的(比如SAR)没有,原因如下: 1. 抗干扰能力:Δ-Σ调制器具有较强的抗干扰能力,这对于隔离ADC来说是非常重要的。隔离ADC需要在隔离的两部分之间传输信号,而Δ-Σ调制器可以有效地减少噪声和干扰,从而提高信号质量。 2. 过采样和噪声整形:Δ-Σ调制器具有高过采样率和低量化噪声的特性,这使得它们在高采样频率下表现良好。这对于隔离ADC来说是非常重要的,因为它们需要在隔离的两部分之间传输信号,而高采样率可以提高信号质量。 3. 集成度:Δ-Σ调制器通常具有较高的集成度,这意味着它们可以在单个芯片上实现复杂的信号处理功能。这对于隔离ADC来说是非常重要的,因为它们需要处理更多的信号路径和隔离技术。 综上所述,隔离ADC的采样频率可以显著提高,但带宽降低,主要是因为隔离技术、Δ-Σ调制器的特性和系统复杂性等因素。而隔离ADC通常基于Δ-Σ调制器,是因为它们具有较强的抗干扰能力、过采样和噪声整形特性以及较高的集成度。 |
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