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ADC的结构决定了其在进行模数转换的时候,即计算数字output代码,需要input信号为一个恒定的值。例如,一个12 bit、转换时间(conversion time)为25us的ADC,且该ADC无track-and-hold电路。可以得到其缝隙时间(aperture time)也为25us。从而导致了input不能变化超过一个LSB的量,当ADC在转换的时候,或者当执行两个或更多不同的输入值时,就会产生output的错误。
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track-and-hold 能 0 点自动调整。即在工作过程中有一个周期用开关转向输入为 0,增益为 1,输出一个电压即 0 点飘移产生的失调电压。把失调电压保持在一个电容上,在测试(放大)周期反向叠加在输入信号上,以抵偿掉输入失调,把 0 点调回来。在这种 ADC 中取样-保持(SAMPLE-HOLD)的是被测电压,跟踪-保持(TRACK-HOLD)的是失调电压(0点漂移)。两个操作交替进行,以保证变换的精度。
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Track-and-hold(跟踪保持)是一种在模拟-数字转换(ADC)过程中常用的技术,主要用于提高采样精度和降低噪声。在运放(运算放大器)和ADC芯片的数据手册中,track-and-hold是一个重要的参数。下面我将详细介绍track-and-hold的工作原理和特点。
1. 工作原理: Track-and-hold电路主要由一个运算放大器(op-amp)和一个采样保持电容(hold capacitor)组成。在采样阶段,运算放大器跟踪输入信号的变化,并将信号电压存储在采样保持电容上。在保持阶段,运算放大器断开与输入信号的连接,保持电容上的电压不变,直到下一次采样。 2. 特点: a. 跟踪精度:Track-and-hold电路的跟踪精度决定了采样信号的准确性。跟踪精度越高,采样信号越接近实际输入信号。 b. 保持时间:保持时间是指在采样阶段结束后,运算放大器保持电容上的电压不变的时间。保持时间越长,采样信号的稳定性越好。 c. 跟踪时间:跟踪时间是指运算放大器从开始跟踪输入信号到达到稳定状态所需的时间。跟踪时间越短,采样速度越快。 d. 带宽:Track-and-hold电路的带宽决定了其能够处理的信号频率范围。带宽越大,能够处理的信号频率范围越宽。 3. 应用: Track-and-hold技术广泛应用于模拟-数字转换器(ADC)中,特别是在高速、高精度的ADC应用中。通过使用track-and-hold电路,可以降低采样过程中的噪声,提高采样精度,从而获得更好的信号处理性能。 总之,track-and-hold是一种在ADC过程中常用的技术,通过跟踪和保持输入信号,提高采样精度和降低噪声。在运放和ADC芯片的数据手册中,track-and-hold是一个重要的参数,需要根据具体应用选择合适的track-and-hold电路。 |
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