ADC는 다양한 산업 분야의 전문가들이 참여하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. ADC는 다양한 산업 분야의 다양한 산업 분야의 전문가들과 함께 다양한 산업 분야의 전문가들이 참여하고 있습니다. ADC는 다양한 산업 분야의 전문가들과 함께 다양한 산업 분야의 전문가들과 함께 다양한 산업 분야의 전문가들을 대상으로 한 다양한 산업 분야의 다양한 산업 분야의 전문가들을 지원합니다. ADC는 다양한 산업 분야의 다양한 산업 분야의 다양한 산업 분야의 전문가들과 협력하여 다양한 산업 분야의 다양한 산업 분야의 다양한 산업 분야를 선도하는 글로벌 기업으로 성장하고 있습니다. ADC는 다양한 산업 분야의 글로벌 선도 기업으로 성장하고 있습니다.

ADC를 읽는 시간은 무엇입니까?

ADC(TI-ADC)는 M 개별 ADC 채널을 병렬로 작동으로 구성합니다. 각 채널은 ]에 의해 단계 스프트를 갖는 마스터 클럭 신호로 시계됩니다. 이 스틀레드 샘플링은 시스템 클럭이 f]]s]] , 각LT:0], ADC(FLT:0)]의 출력은 다음과 같습니다. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Nyquist-Shannon 샘플링 theorem의 원칙은 별칭없이 신호를 재구성하기 위해 샘플링 주파수는 적어도 두 번의 높은 주파수 구성 요소이어야합니다. 시간이 절약 된 것은 자체가 온건한 속도 기능을 가질 수있는 ADC를 사용하여이 대역폭을 확장합니다. 이 아키텍처는 oscilloscopes, Wideband software-defined radios 및 차세대 광학 수신기에서 널리 사용됩니다.

더 깊은 이론적인 기초를 위해, ]를 참조하십시오 TI-ADC 기초에 아날로그 장치 기술적인 기사 ].

Time-Interleaved ADCs의 주요 장점

높은 효과적인 표본 추출 비율

가장 명백한 이점은 표본 추출 속도에 있는 다용도 증가입니다. 단 하나 고속 ADC가 SiGe 또는 CMOS에 있는 10 GSps, 16의 느린 ADCs를 interleaving에 있는 10 GSps에게 말할 수 있는 동안, 1개의 GSps를 초과하는 속도에 도달할 수 있습니다. 이것은 순간 대역폭이 1개 GHz를 초과하는 광대역 레이더와 같은 신청에서 특히 중요합니다.

비용 효율성 및 디자인 Flexibility

초빠른 단청 ADC는 한계에 공정 기술을 밀어, 고성능 소비, 큰 다 지역 및 높은 비용 결과로. 대조에서는, 다수 온건한 속도 ADCs는 더 성숙한, 더 낮은 비용 과정 노드에서 실행될 수 있습니다. 디자이너는 또한 수로의 수를 조정하고 수로를 제거하는 요구한 표본 추출 비율을 조정하거나 수로를 제거하는 것은 확장 가능한 해결책을 제공합니다.

Proper Calibration에 대한 관리적 인 해결

일반적인 관심사에 대비해서, interleaving는 완전하게 degrade 해결책이 아닙니다. 각 개인적인 ADC는 그것의 자신의 소음 및 선형성 성과를 유지합니다. 주의깊은 구경측정으로 - 오프셋을 위한 디지털 방식으로 배경 개정, 이익 및 타이밍 mismatches - 전반적인 체계는 를 아주 높은 표본 추출 비율에 조차 비트 (ENOB) 의 높은 효과적인 수를 유지할 수 있습니다. 이것은 단순히 단 하나 ADC를 달리는 열쇠 이점이고 더 큰 소음을 받아들이는 더 큰 소음을 받아들입니다.

해상도 보전의 상세한 분석은 ]Texas Instruments의 애플리케이션 노트에서 찾을 수 있습니다.

실용적 디자인 도전과 부채 전략

강력한 시간 동안 ADC는 단일 채널 변환기에서 고유 한 오류를 소개. 채널 채널에 채널 mismatches 및 타이밍 불완전에서 이러한 발생.

오프셋, 이득 및 타이밍 Mismatches

세 개의 지배적 오류 소스는:

  • ]오프셋 잡기:] 각 ADC는 출력에 고정 패턴을 일으키는 다른 DC 오프셋을 가지고 있습니다 (기간 스푸어 f]]]/M 및 그 조화).
  • Gain mismatch: 신호 진폭의 변조를 생성하는 채널의 증가에 대한 배란, 사이드 밴드 생성.
  • Timing skew: 비 분리형 클럭 단계는 신호 의존성 찡그림에 지도하는 잘못된 시간에 촬영될 자료 점을 일으키는 원인이 됩니다.

모든 세 오류는 비염이있는 경우 spurious-free 동적 범위 (SFDR) 및 ENOB를 감소시킵니다.

교정 기술

현대 TI-ADCs는 전경과 배경 구경측정을 모두 채택합니다. 지상 구경측정은 초기화 (예를들면, 분파를 위한 DC 수준, 이익과 타이밍을 위한 sinusoidal 음색) 도중 알려진 시험 신호를 주사합니다. 배경 구경측정은 지속적으로 온도와 노후화에 성과를 유지하기 위하여, 통계적인 방법을 통해, 적응시키는 디지털 방식으로 여과기 및 보기 탁상용 개정은 일반적입니다.

시계 배포 및 지터

ADC가 완벽하게 일치할 때, 채널 중 공유되는 시계 지터는 SNR를 degrade 할 수 있습니다. 낮은 단계 소음 시계 근원 및 주의깊게 디자인된 지연 폐쇄된 반복 (DLLs) 또는 단계 폐쇄된 반복 (PLLs)는 근본적입니다. 게다가, 차별 시계 배급은 일반적인 형태 소음을 거부하는 것을 돕습니다.

오믈렛 보정의 고전 참고는 IEEE paper by N. Kurosawa et al., "시간에 분산 된 ADC 시스템에서 채널 잡기 효과의 실험".

Across 기업

고속 데이터 취득

디지털 스토리지 oscilloscopes 및 임의 파형 발전기는 TI-ADCs에서 다 기가 샘플 당 두 번째 캡처 속도를 달성합니다. R & D 테스트 장비는 종종 전력 전자, serdes 및 광 통신에서 빠른 일시적을 시각화하는 아키텍처를 사용합니다.

소프트웨어 정의 라디오 및 Radar

군과 상업적인 커뮤니케이션에 있는 광대역 수신기는 크게 대역폭을 즉석으로 삼아야 합니다. 시간 심하게 ADCs는 다수 downconversion 단계를 삭제하는 직접 표본 추출 수신기를 가능하게 하고, 아날로그 frontend를 간단하게 하고 크기를 감소시키, 무게 및 힘 (SWaP)를 감소시키.

의료영상

초음파 빔폼 및 고감도 MRI 스캐너는 여러 가지 배열 요소의 고속 디플리케이션을 필요로 합니다. TI-ADCs는 수많은 대역폭을 사용하여 정밀한 공간 해상도를 달성할 수 있습니다. 확장성이 다채널 의료 이미징 시스템에 이상적입니다.

과학 계측

입자 물리학 검출기, 초고속 레이저 계측기 및 라디오 천문학 모든 수요 극단적 인 샘플링 속도. 예를 들어, 광장 킬로메트 어레이는 메가 헤르츠의 수백을 뼘으로 잽니다 라디오 신호를 디지털화하는 TI-ADC의 광대 한 숫자를 사용합니다.

의료 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 ]이 검토 용지에 초음파 이미징.

미래 동향 및 고급 건축

CMOS는 확장하기 위하여 계속, 단일채널 ADC 속도 사이 간격 및 잠재적인 좁은 넓히기. 5G/6G 기본 밴드 가공에 있는 무취, 신흥 신청 및 높은 동적인 범위를 가진 >100 GSps를 위한 광학적인 응집 수신기 드라이브 수요. 진보된 기술은 다음을 포함합니다:

  • Hybrid Architecture 대역폭을 분산시키는 시간과 비용을 결합하는 (디스크립트 스펙트럼을 분할하는 아날로그 필터를 사용).
  • 디지털 프리-디tortion] 채널 전반에 걸쳐 아날로그 frontend 비선형성을 보상합니다.
  • Machine-learning-based Calibration 는 교육 시퀀스 없이 실시간 mismatches를 학습하고 수정합니다.

칩에 칩에 칩 광학적인 상호 연결에 있는 혁신은 또한 서브 THz 파형 붙잡음을 위한 ADCs의 수백의 널 수준 interleaving를 가능하게 할지도 모릅니다.

관련 기사

ADC는 현대 전자에 의해 요구되는 높은 표본 추출 비율을 달성하는 입증된 확장 가능한 경로 제공합니다. 평행한, 디자이너에 있는 다수 온건한 속도 변환기를 레버리지로, 효율성은, 반드시 희생적인 해결책이 - 입증된 없이, 비용 저축 및 융통성을 증가합니다 - 주의깊은 구경측정과 시계 배급을 통해서 불완전한 mismatch 오류를 해결합니다. oscilloscopes에서 의학 심상 및 라디오 망원경에 레이더는, TI-ADCpins는, 더 빠른 대역폭의 밑에 기술적인 상호 작용을 계속할 것입니다. 더 빠른 대역폭은 더 빠른 대역폭의 더 빠른 신호에 있는 경쟁적인 기능을 계속할 것입니다.