分立比较器/DAC组合解决数据采集问题
时间:02-11
来源:互联网
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这些芯片组合了比较器和DAC。每款器件都非常适合本文应用及其它多种应用。
例如,MAX516是一款4通道器件,具有亚微秒速度,非常适合多种中等速度、多通道应用(图7a)。
MAX910是单通道、高速、TTL输出DAC/比较器,具有8ns传输延迟(图7b)。类似器件(MAX911)具有更高速度——ECL互补输出、4ns传输延迟。
图7 Maxim 8位DAC/比较器IC包括4通道MAX516(a)、高速、TTL兼容MAX910(b)、以及ECL兼容MAX911(未列出)
逐次逼近
逐次逼近采用天平和一系列用于确定物体重量的二进制权重(权重相对值为1、2、4、8、16等)的方式很容易说明。确定一个未知重量的最快方法(逐次逼近),首先,将未知重量与最大权重进行比较。根据天平指示,要么移除该重量,要么增加下一个最大重量,按这种方式一直到最小的权重。物体的重量就是天平盘上剩余权重的总和。
在逐次逼近ADC中,内部DAC的位模拟系列二进制重量,比较器输出模拟天平指示。驱动权位处理的逻辑保存在封装好的ADC的逐次逼近寄存器(SAR)或者控制DAC/比较器电路的处理器软件子程序,该子程序可由不到20行的代码来实现(表1)。
- 建立比较器的外部滞回电压(11-28)
- 比较器的合理选择(06-09)
- 采用新型放大器实现高性能的电流检测(05-10)
- 适用于SAR ADC的CMOS比较器的设计(01-02)
- 利用低功耗比较器自动检测音频附件(05-11)
- 高性能CMOS集成电压比较器设计(10-07)