ADC線性化設計
高速數據采集卡對數據進行數字轉換后線性化設計提高了模數轉換器的處理效果。線性化技術用于處理高性能ADC的低階非線性問題和前ADC模擬組件(如放大器、濾波器和緩沖器)引起的非線性問題(如放大器、濾波器和緩沖器)。
ADC傳輸功能
線性化技術提高了高速A/D處理方案的有用動態范圍。一個ADC可以被看作是一個從模擬域到數字域的傳遞函數。一個理想的ADC可看作完全線性傳遞函數。
所有ADC都是非線性的
然而,所有的ADC在傳輸時都存在非線性化的問題。這些非線性化問題限制了ADC的動態范圍和常常限制了許多應用程序的實用性。
ADL技術
ADL是提高ADC線性度的后處理數字模塊。ADL在大多數應用中通過至少兩種補償方法來提高動態范圍。
ADL補償
靜態非線性
頻率非線性
ADL特點
黑盒模型捕捉頻率非線性行為自適應,不需要任何校準信號抑制低階非線性失真,將高奈奎斯特帶的無雜散動態范圍SFDR改善至與較低的奈奎斯帶相同的水平。
ADL 提升效果
下面的情節顯示了應用ADL到每個ADC廠商的16位
高速ADC與相應參考版對比后的效果圖。高速板卡的采樣速率為MSPS,圖示細節顯示出第五階奈奎斯特區的兩個分區測試結果,左側是沒有應用ADL的,右側是應用后的。在階奈奎斯特區,失真主要是由低階諧波失真組成(HD2和HD3)。下面的圖形表明無論什么ADC模式,第二和第三低階失真毛刺降低到接近-100dBFS的水品。這意味著可用帶寬擴展到第五階奈奎斯特區。
Analog Devices AD9461
National Semiconductor ADC16V130
Texas Instruments ADS5483
Linear Technology LTC2209
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