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saradc权威发布_saradc比较器噪声(2024年12月精准访谈)

内容来源:冲顶技术团队所属栏目:观点更新日期:2024-12-02

saradc

𐟔 探索SAR ADC的奥秘 𐟎“ 今日,我们将一同揭开SAR ADC的神秘面纱。𐟤” 你是否对SAR ADC感到好奇?这种模拟-数字转换器(ADC)以其高效和准确性而闻名。𐟒ኊ𐟔젥œ覎⧴ⓁR ADC的内部结构时,我们发现了其独特的工作原理。通过比较输入信号与内部参考电压,SAR ADC能够精确地测量并转换模拟信号为数字信号。𐟓ˆ 𐟒ꠥ€𜥾—一提的是,SAR ADC在性能上表现出色,具有高分辨率和快速转换速度。这使得它在各种应用中都能发挥出色的表现,无论是音频处理、数据采集还是通信系统。𐟓ኊ𐟚€ 此外,SAR ADC的设计也充满了挑战与创新。从优化功耗到提高采样率,每一个细节都体现了工程师们的匠心独运。𐟒ኊ𐟌Ÿ 总的来说,SAR ADC以其卓越的性能和灵活性,成为了电子工程领域的重要工具。如果你对这一主题感兴趣,不妨深入探索一下,或许你会发现更多未知的奥秘!𐟔

𐟔 ADC的功能与分类:从基础到进阶 𐟓– ADC,即模数转换器,是电子系统中的关键组件,负责将模拟信号转换为数字信号。它的核心功能包括采样和量化,其中采样速率和量化精度是衡量ADC性能的两个重要指标。 𐟔砧”𑤺Ž不同的应用需求,ADC发展出了多种架构,如SAR、pipeline、–𓥒Œflash等。每种架构在精度和速率上都有其独特的表现。 𐟒ᠥœ詀‰择ADC时,SAR ADC因其简单的架构和易于理解的设计而被认为是入门的好选择。它的模拟模块和数字模块都相对容易掌握。 𐟚렧„𖨀Œ,ADC的设计通常受到其应用环境的限制。ADC很少需要与其他模块进行大幅调整,而是其他模块需要根据ADC的要求进行调整。此外,大多数产品中的ADC设计已经固定,再设计的可能性较小。 𐟓ˆ 在电子工程领域,ADC的设计与开发是一个高度专业化的领域,需要深厚的理论知识和丰富的实践经验。对于希望在这一领域有所建树的研究者来说,掌握ADC的基础知识和设计技巧是必不可少的。

【芯海科技车规级SAR ADC新品CS1795X荣获“中国芯”】11月7日,2024中国微电子产业促进大会暨第十九届“中国芯”优秀产品征集结果发布仪式在珠海横琴粤澳深度合作区隆重举行。芯海科技旗下集成高精度基准的低功耗汽车级SAR ADC芯片CS1795X系列,从280家芯片企业的364款产品中脱颖而出,荣获本届“中国芯”优秀技术创新产品奖。网页链接「张国斌的芯发布」

成都旋极星源取得一种 SAR ADC 异步时序控制逻辑电路专利

揭秘音频芯片AMP1821的强大功能 𐟎磀音频芯片 AMP1821 揭秘】𐟎犊𐟑‹大家好,今天我要给大家介绍一款超级牛的智能音频和语音处理芯片——AMP1821!𐟎‰ 强大的内核与存储 这款芯片内置了高性能的32位RISC内核,最高频率能达到192MHz,还支持DSP、FPU和FFT加速器。简直就像是给芯片装了一个超强发动机!而且它还支持用户程序加密,数据安全有保障,真是贴心。 卓越的音频性能 ADC(模数转换器):这个24位的Audio ADC,信噪比大于96dB,最高采样率96KHz,能把模拟音频信号转成数字信号转得又准又好。它支持2路模拟音频输入,麦克风输入超灵活,最多能同时支持2路数字和2路模拟麦克风输入或者4路数字麦克风输入,还能叠加输出呢,输入增益也能调,各种音频输入源都能hold住。 DAC(数模转换器):24位的Audio DAC,信噪比大于103dB,最高采样率也是96KHz,数模转换后的声音那叫一个清晰纯净。它能直接驱动16/32欧耳机,16欧耳机每个通道最大能输出54mW功率,输出增益也能调,还支持免电容耳机驱动,不管啥耳机,都能有高质量输出。 丰富的接口 这款芯片有高速OTG,数据传输那叫一个快,就像给芯片开了个高速通道。还有10Bits SAR ADC、PWM、SPI、Iⲃ、Iⲓ、UART、GPIO这些接口。特别是Iⲓ接口,支持主/从模式,真是灵活又方便。 专业的音频处理算法 人声麦克风处理:AMP1821有人声处理的“魔法”,像高密度24bit 48KHz混响算法、Echo、合唱这些效果,能把人声变得超好听。还有防啸叫算法,再也不怕啸叫啦,唱歌、直播、打电话都更爽。 乐器算法处理:对于乐器音频处理也有一手,混响、合唱 + 混响、失真 + 混响这些算法,能让乐器声音更饱满动听,音乐制作、演奏都能更上一层楼。 广泛的应用领域 耳机类产品:在TYPEC话务耳机里,语音通话清晰得很,游戏耳机能让你沉浸式体验游戏音效。 音箱类产品:唱歌音箱用它,就像在KTV一样,普通音箱也能高保真播放。 USB声卡/麦克风:和电脑配合完美,录音和播放都超棒,音频处理算法实时优化。 汽车音频处理系统:在车里也能享受优质音频,多通道输入输出,还能优化车内音响效果,开车也有好心情。 开发支持友好 开发环境好,因为有ARM Cortex - M4F 32bits CPU,开发工具和编程语言都好找,开发难度低,效率高。还有音频处理算法库,开发人员有福啦,直接用就能省不少事,产品上市更快。 总之,AMP1821真的是一款全能型的音频处理芯片,无论你是音乐爱好者还是开发者,都值得一试!𐟎𖀀

SAR ADC动态比较器失调仿真全攻略 在模拟IC设计中,SAR ADC的动态比较器失调仿真是一个关键步骤。𐟔 当你需要模拟带有失调消除功能的动态比较器时,传统的静态比较器仿真方法不再适用。以下是详细的仿真步骤和技巧: 1️⃣ 创建测试环境(Test Bench):首先,你需要构建一个测试环境,以便进行仿真。 2️⃣ 使用理想D触发器:为了准确模拟,使用理想的D触发器来检测比较器的输出。 3️⃣ 设置D触发器的时钟频率和阈值:确保D触发器的时钟频率和阈值设置得当,以匹配动态比较器的时钟。 4️⃣ 插入延迟(Delay):在动态比较器的时钟与D触发器之间插入适当的延迟,以模拟实际的信号传播时间。 5️⃣ 编辑VOS公式:使用cross value clip等函数,编辑VOS的公式,以考虑延迟和输入信号的斜坡。𐟓ˆ 𐟔„ 注意事项: 在公式中减去延迟时间。 输入信号应为缓慢的斜坡信号。 降低输入斜坡的步长,以获得更精确的仿真结果。 𐟔젩ꌨ䱨𐃦𖈩™䦕ˆ果:最后,使用蒙特卡洛(MC)仿真来验证失调消除功能的有效性。 通过这些步骤,你可以更准确地模拟SAR ADC的动态比较器失调,确保设计的正确性。𐟛 ️

芯海科技历届“中国芯”荣誉奖项有: ◈ 2007年—高精度 ADC芯片CS1242荣获“最具潜质奖” ◈ 2010年—芯海科技荣获“十年中国芯(2001-2010)优秀设计企业奖” ◈ 2015年—高精度低功耗测量芯片CSU8RP1185D荣获“最具潜质产品” ◈ 2019年—生物传感AFE芯片CS1259芯片荣获“优秀技术创新产品奖” ◈ 2020年—高精度ADC芯片CS1259B荣获“优秀支援抗疫产品” ◈ 2021年—双模传感器调理芯片CSA27F72荣获“优秀技术创新产品” ◈ 2022年—高精度生物传感AFE芯片CS1253荣获“优秀技术创新产品” ◈ 2023年—笔记本嵌入式控制芯片CSC2E101荣获“优秀技术创新产品” ◈ 2024年—汽车级SAR⠁DC芯片CS1795X荣获“优秀技术创新产品”

震旦adc208 在ADC校正的世界中,数字校准算法一直是个热门话题。𐟔堦œ€近,我深入研究了高精度SAR ADC的数字校准技术,发现其中包含了许多精妙的算法。𐟧頤𛎩ž二进制权重校准到扰动注入校准,每一步都旨在通过精确计算得到每一位电容的真实权重,从而将码值转换回二进制。𐟒ኊ然而,数字校准的复杂性让我有些困惑。𐟤” 我听说受限校准需要大量的时间和点数,这可能解释了为什么它还没有被广泛应用。𐟚렩‚㤹ˆ,过去几年里,是否有新的数字校准算法问世?它们是否已经商用? 除了数字校准,模拟校准也是一个重要的研究方向。𐟔젩€š过添加冗余和fuse,我们可以实现更精确的校准。𐟔砤𝆨🙤𛅤𛅦˜œ大力出奇迹”吗?还是说,模拟校准也有其独特的挑战和限制? 在探索开关时钟馈通和电荷泄露对非线性影响的过程中,我发现了更多的问题。𐟕’ 如何避免时钟馈通只仿电荷泄露,或者反过来?𐟔„ 这些问题困扰着我,也希望它们能激发更多关于ADC校正的讨论和探索。𐟌Ÿ

Class-AB偏置电路:提升效率的关键 在前两篇文章中,我们探讨了几种主流的输出驱动电路结构。如果你正在设计一个驱动容性开关电容电路(例如SAR ADC),Class-AB结构是一个不错的选择。它不仅能提供较大的瞬态电流,还能保持较低的静态电流,从而实现较高的输出效率和线性度。 反相器:最简单的Class-AB输出驱动电路 𐟏Ž️ 反相器是最简单的Class-AB输出驱动电路。它的工作原理是,当输入信号较低时,P管驱动大于N管,输出端流出电流,负载电容被充电;当输入信号较高时,N管驱动大于P管,输出端流入电流,负载电容通过N管放电。当输出电容上的电压稳定时,反相器输入通过负反馈被调节到Vdd/2,此时流过N管和P管的电流相等,这个电流就是静态电流。 降低静态电流的方法 𐟌 然而,反相器的静态电流较大,输出效率不高。为了降低静态电流,我们可以改进反相器电路的栅端偏置。具体来说,就是让输出级的P管和N管的栅端偏置电压不同,以减小P管和N管的Vgs从而降低静态电流。但同时,我们希望P管和N管受同一输入交流小信号控制。 方案一:增加RC网络 𐟌𑊊一个方法是在P管和N管栅端通路之间增加一个RC网络。这样,Vin和Vbp看到的是一个高通滤波器,DC偏置电压Vbp无法传递到N管栅端,但交流信号Vin可以过去;偏置电压Vbn看到的是一个低通滤波器,DC信号可以正常传递。为了尽可能传递交流信号Vin而不损失Vin增益,希望该RC时间常数很大,这就要求很大的无源电阻或电容,增加了电路开销。实际线路实现中可以采用MOS管构建一个反向偏置的二极管,实现G欧姆量级的电阻,减小面积开销同时实现较大的RC乘积。 方案二:增加“浮动”电压源 𐟌Š 另一个方法是增加“浮动”电压源。这个电压源可以独立偏置N管和P管栅端电压,同时交流短路。该电路示意图见图5,“浮动”电压源由电流源I确定偏置电流,输出管栅端电压由Vb1、Vgs3和Vb2、Vgs4确定。而对于交流信号Vin,通过交流小信号分析可知,若gm3设计等于gm4,N管栅端小信号vgn等于vin,Vgn和Vgp之间可视为交流短路。图6为浮动电压源型Class-AB电路典型应用电路,M3和M4管的栅端偏置电压分别由二极管串联的M5、M6和M7、M8管来提供。若(W/L)3=K1*(W/L)6且(W/L)1=K2*(W/L)5,可以推导得到输出级静态偏置电流IQ=K2*Ib,该电流与VDD无关。 总结 𐟓 通过以上两种方法,我们可以有效降低Class-AB偏置电路的静态电流,提高输出效率。更多关于Class-AB电路结构的相关文章可以参考Sansen教授的《模拟集成电路设计精粹》第12章节内容。

5个经典的模拟电路解析,电子人必看! 一、自举电路 𐟚€ 自举电路常见于各种ADC的采样电路中,它可以让ADC实现轨到轨的输入,采样电路的工作电压超过Vdd,从而极大地减少了设置时间,几乎没有可靠性问题。这个电路中没有任何一个器件是可以减少或改变位置的,它的设计直接推动了ADC的发展,几乎成为了除㤹‹外各种ADC的标配,是历史上最经典的模拟电路之一。虽然它的工作原理并不容易理解,但它的工作波形看起来非常舒适。 二、SAR-ADC 𐟧AR-ADC的工作原理是在每个时钟沿比较电容上的电压和地,以此来决定下一个电容是否接入电路,实质上是用二分法来逼近某个未知电压。电容端电压的变化是SAR-ADC的关键。 三、开关电容的共模反馈 𐟔„ 开关电容的共模反馈电路仅由4个电容和6个开关组成,非常简洁,几乎不会影响OPAM本身的输出级电压摆幅和增益规格,非常高效。 四、数据加权平均 𐟓Š 数据加权平均的基本思想是通过快速遍历DAC中的每一个电流元,从而减少电流元失配对ADC信噪比的影响。仅仅通过几个简单的数电模块就可以实现对电流元失配的一阶噪声整形,非常巧妙。 五、万能的H桥电路 𐟔犈桥电路是驱动电机正反转的经典电路,使用一块驱动芯片的钱可以搭建十个桥,而且用市场上最常见的三极管就能搞定,功率稍大的可以换成MOS管。H桥电路的设计非常实用且经济实惠。 六、差分传输方式的终端匹配方法比较 𐟔Œ 差分传输方式的终端匹配方法有两种:单电阻终端和双电阻终端。单电阻终端方法对差模信号进行匹配,但不对共模信号匹配。在共模干扰比较理想的情况下(干扰信号同时到达A、B线,并且幅度相同)可以很好地工作。但由于布线等原因造成A、B传输线受干扰情况不完全一致时,干扰信号会在传输线上来回反射。特别是在传输时钟信号,并且传输线延时等于1/4时钟周期时,干扰信号可能在线路上反射形成自激。双电阻终端方法对每条传输线单独进行匹配,该方法对共模信号和差模信号同时匹配,故不会在传输线上产生反射。

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