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2个回答
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首先Delta-Sigma ADC的采样率相对较低,而且 Delta-Sigma 的滤波器 在切换输入通道后需要稳定时间,因此不适合在那种场合。
但是也有一些多通道的Delta-Sigma ADC是可以很方便地做到 多个输入通道间进行切 换的 |
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∑-∆ ADC(Sigma-Delta ADC)是一种通过过采样和噪声整形技术来提高量化精度的模数转换器。它在许多应用中表现出色,但在需要快速切换输入通道(多路复用)的场合,它可能不是最佳选择。以下是几个原因:
1. **过采样率限制**:∑-∆ ADC通常以固定的高过采样率工作,这意味着它需要在每个转换周期内处理大量的样本。在多路复用应用中,如果需要快速切换输入通道,这种高过采样率可能导致处理速度跟不上通道切换的速度。 2. **滤波器延迟**:∑-∆ ADC使用数字滤波器(如低通滤波器)来减少量化噪声。这些滤波器通常具有较大的延迟,这可能会影响快速切换通道时的响应时间。 3. **量化噪声整形**:∑-∆ ADC通过将量化噪声整形到更高的频率范围来提高精度。在多路复用应用中,如果输入信号的频率范围变化很大,这种噪声整形可能不足以处理所有通道的信号,导致性能下降。 4. **动态范围要求**:∑-∆ ADC在设计时通常针对特定的动态范围优化。在多路复用应用中,如果各个通道的信号动态范围差异很大,可能需要额外的硬件或软件来处理这些差异,增加了系统的复杂性。 5. **功耗考虑**:由于高过采样率和复杂的数字滤波器,∑-∆ ADC的功耗可能比传统的逐次逼近型ADC(SAR ADC)更高。在需要快速切换输入通道的应用中,功耗可能是一个重要的考虑因素。 6. **成本和复杂性**:∑-∆ ADC的设计和实现通常比SAR ADC更复杂,成本也更高。在成本敏感或空间受限的应用中,这可能是一个限制因素。 综上所述,虽然∑-∆ ADC在某些应用中提供了高分辨率和良好的噪声性能,但在需要快速切换输入通道的多路复用场合,可能需要考虑其他类型的ADC,如SAR ADC,它们通常更适合处理快速通道切换和多路复用的需求。 |
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