資料介紹
在第一部分中,我們討論了一般靜態模數轉換器的不精確性誤差和涉及帶寬的 ADC 不精確性誤差。希望這些內容有助于加深讀者對 ADC 誤差以及這些誤差如何影響信號鏈的理解。基于此,要記住的是,并非所有組件都是一樣的——有源和無源器件均是如此,因此,無論系統最終選擇了什么器件,模擬信號鏈中都會存在誤差。本文將描述精度、分辨率和動態范圍之間的差異。本文還將揭示信號鏈內部的不精確性是如何累積并導致誤差的。定義新設計的系統參數時,這些內容對于理解如何正確指定或選擇一個 ADC 有著重要作用。
精度、分辨率與動態范圍
許多轉換器用戶似乎在互換使用精度和分辨率這兩個術語,但這種做法是錯誤的。精度和分辨率這兩個術語并不相等,但是具有相關性,所以,不應互換使用。可以把精度和分辨率視為堂兄妹,但不是雙胞胎。精度就是誤差,或者說測量值偏離真值的幅度。精度誤差可以稱為靈敏度錯誤。分辨率就是測得值的表示或顯示精細度。即使系統的分辨率為 12 位,也并不意味著它能測量精度為 12 位的值。例如,假設一塊萬用表可以用 6 位數來表示測量值。則該萬用表的分辨率為 6 位,但是,如果最后一位或兩位數似乎在測量值之間擺動,則分辨率會受到影響,測量精度同樣會受到影響。 系統或信號鏈里的誤差會一直累積,使原始測量值失真。因此,了解系統的動態范圍也很關鍵,以便衡量要設計的信號鏈的精度和分辨率。我們再以萬用表為例。如果表示位數為 6,則其動態范圍應為 120 dB(或 6 × 20 dB/ 十倍頻程)。但要注意的是,最后兩位仍在擺動。因此,真實動態范圍只有 80 dB。這就是說,如果設計人員要測量 1 μV(或 0.000001 V)的電壓,則該測量值的誤差可能高達 100 μV,因為實際器件的精度僅為 100 μV(或 0.0001 V 或 0.0001XX V,其中,XX 表示在擺動的最后兩位)。實際上,描述任何系統的整體精度的方法有兩種:直流和交流。直流精度表示整個給定信號鏈中展現出來的“偏離”累積誤差,這種方法有時稱為“最差條件”分析。交流精度表示整個信號鏈中累積的噪聲誤差項,這項指標決定著系統的信噪比(SNR)。然后把這些誤差累加起來,結果會使 SNR 下降,并產生整個設計更真實的有效位數(ENOB)。實際上,取得這兩個參數可以告訴用戶,在靜態和動態信號下,系統有多精確。
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