ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และโปรแกรมที่ประมวลผลด้วยสัญญาณต้องการอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อัตราการตรวจจับความเร็ว ADC ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลข้อมูล การสื่อสาร เรดาร์ และเครื่องมือต่างๆ

ADCs ระยะเวลาเท่าไร

Time-interd ADC (TI-ADC) ประกอบไปด้วย MTTAC C C C C (AF) parent Cather (FLL) translation translation translation [FLTLTIT] [FTLT] [LTL] [LT] [LTL] หน้า 3] หน้า 1 ทีมย่อย: FEF (F) – FEL) – FELLL) – FELLLLLE (F) – FELLL) – FELLLLLE (FL) –L) –LLLLX) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ.

หลักการนี้อยู่บนทฤษฎีตัวอย่างของ Niquist-Shannon: การสร้างสัญญาณใหม่โดยไม่ระบุชื่อ ความถี่ตัวอย่างจะต้องอย่างน้อยสองเท่าของความถี่ที่มากที่สุด การประหยัดเวลาขยายสัญญาณนี้ไปยังวงบินที่สูงกว่า ในขณะที่ใช้ ADCs ที่ตัวเองอาจจะมีความสามารถในความเร็วปานกลาง สถาปัตยกรรมนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโปรแกรม Osclograms ที่จัดจําหน่ายได้กว้าง และตัวรับแสงรุ่นต่อไป

สําหรับมูลนิธิทางทฤษฎีที่ลึกกว่านี้ อ้างอิง [FLT: 0] บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีของ TI-ADC พื้นฐาน.

ลูกเล่นของเวลา:

อัตราการขยายเสียงสูง

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ อัตราเร่งการขยายพันธุ์ของความเร็วตัวอย่าง ในขณะที่ ADC ความเร็วสูงเพียงหนึ่งครั้ง อาจใช้ได้เพียง 10 จีเอสเอสเอส ใน SiGE หรือ CMOS การบันทึก ADCs ช้าลง 16 ช้าลง สามารถเข้าถึงความเร็วที่มากกว่า 100 GSps. นี่เป็นวิกฤตพิเศษในโปรแกรมเช่น เรดาร์วงกว้าง ที่แบนด์วิธเกิน 1 GHz.

ความ เรียบ ง่าย และ ความ สามารถ ใน การ ออก แบบ

การพัฒนาเทคโนโลยี ADC ที่มีความจุสูง ADC เพิ่มขึ้นจนถึงขีด จํากัด ทําให้มีการใช้พลังงานสูง การบริโภคพื้นที่ที่สูงมาก และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ADCs ที่มีความจุปานกลาง สามารถดําเนินการได้โดยเพิ่มขนาด ADC ที่โตพอเหมาะ และลดขนาดของจุดเสียได้ นอกจากนี้ นักออกแบบยังสามารถปรับจํานวนช่องเสียงให้ตรงกับค่าตัวอย่างที่ต้องการ เช่น การเพิ่มหรือตัดช่องเสียงต่าง ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาได้

รักษา ความ สมดุล ไว้ ด้วย การ ปรับ ตั้ง ที่ เหมาะ สม

ตรงกันข้ามกับปัญหาทั่วไป การบันทึกการบันทึกแบบทับซ้อนไม่ได้ทําให้ความละเอียด ADC แต่ละคนยังคงเก็บเสียงรบกวนและประสิทธิภาพการปรับให้เป็นแบบเชิงเส้นได้เอง โดยมีการปรับค่าแบบละเอียด -- การแก้ไขพื้นหลังแบบตัวเลขสําหรับปรับค่า, การเพิ่ม, การเพิ่มความเร็ว, และจังหวะต่าง ๆ ของค่าต่าง ๆ เพิ่มขึ้น -- ระบบโดยรวมสามารถรักษา [FLT: 0] จํานวนบิตที่มีประสิทธิภาพสูง (FLT: 1) แม้จะเป็นอัตราการสุ่มค่าสูงก็ตาม นี่เป็นข้อได้เปรียบสําคัญในการรองรับเสียงที่เร็วและใหญ่

การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความละเอียด สามารถพบได้ใน [FLT: 0] โน้ตโปรแกรมของเท็กซัสบนการจัดลําดับเวลา ADC VAT .

ข้อ ท้าทาย ใน การ ออก แบบ และ การ ใช้ วินัย

แม้ว่าการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ ADCs ที่ทํางานจะแนะนําข้อผิดพลาดที่ไม่ซ้ํากันที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแปลงแบบเดี่ยว ซึ่งเกิดขึ้นจาก ATL-to mpactes และ nottiple excorders

ความ สมดุล, ความ เจริญ, และ ความ ผิด พลาด

แหล่งที่มาของความผิดพลาดหลักสามประการคือ

  • [FLT: 0] offet section: แต่ละ ADC มีปรับค่าแบบ DC แตกต่างกัน ทําให้รูปแบบคงที่ที่ผลลัพธ์ (FLT:2] f (FLT:3]. สืบค้นเมื่อ [FT: 4][FLTT: 4][FLT: 5]/M และอันตรายของโครงการนี้].
  • [FLT: 0] Gain Missmatch: การขยายสัญญาณระหว่างช่องสร้างการแบ่งสัญญาณ แอมพลิจูด สร้างแนวข้าง
  • [FLT: 0] การเบ้: ระยะเวลานาฬิกาไม่ตรง ทําให้ข้อมูลถูกถ่ายผิดเวลา ทําให้สัญญาณการบิดเบือน

ข้อผิดพลาดทั้งสามนี้ จะลดช่วงของแมสสีฟ ไดนามิก (SFDR) และ ENOB ถ้าไม่ได้แต่งตัว

การปรับตั้งเทคนิค

TI-ADCs ปัจจุบัน ใช้ทั้งการปรับสีและพื้นหลัง การฉีดแบบคํานวณแบบหน้าจั่ว การปรับสีแบบหน้าจั่ว การตั้งค่าการฉีดแบบคํานวณแบบทดสอบที่รู้จักระหว่างการเริ่มระบบ (เช่น ระดับ DC สําหรับปรับค่า, ระดับเสียงไซน์เพื่อการกระตุ้นและจังหวะ) การปรับพื้นหลังให้ปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สัญญาณที่ป้อนได้เอง บ่อยครั้งที่ใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อรักษาการวัดอุณหภูมิและอายุการใช้งาน การปรับเปลี่ยนการกรองดิจิทัล และการแก้ไขตารางการค้นหาแบบธรรมดานั้นเป็นเรื่องปกติ

การจัดจําหน่ายนาฬิกาและตัวดึงข้อมูล

แม้เมื่อ ADC ตรงกันอย่างสมบูรณ์ การจับสัญญาณนาฬิการ่วมกันระหว่างช่อง สามารถลดจุดรบกวนของนาฬิกาต่ําได้ และออกแบบวงจรการล็อคแบบช้าอย่างระมัดระวัง (DLL) หรือวงจรล็อก (PLLL) เป็นสิ่งจําเป็น นอกจากนี้ การจัดจําหน่ายนาฬิกาแบบดิฟเฟอเรนเชียล ก็ช่วยปฏิเสธเสียงรบกวนแบบธรรมดาได้

อ้างอิงคลาสสิกเกี่ยวกับการแก้ไขผิดวิธีคือ [FLT: 0] กระดาษโดย N. Kurosa et al. "การวิเคราะห์ช่องทางการแยกแยะ ผลกระทบที่ผิดพลาดในเวลา intercorded ADC ระบบ"[FLT: 1].

โปรแกรมข้ามอุตสาหกรรม

การประมวลผลข้อมูลระดับสูง

เครื่องบันทึกแบบดิจิตอลและเครื่องกําเนิดคลื่นแบบพกพา ใช้ระบบไฟฟ้าแบบ TI-ADC เพื่อผลิต อัตราการจับหลายกิกาสแกมเปิลต่อวินาที อุปกรณ์ทดสอบ R&D มักใช้ในโครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน

ซอฟต์แวร์Desbookd Radio และ Radar

เครื่องรับแบบวงกว้างในระบบสื่อสารทางทหารและพาณิชย์ จําเป็นต้องปรับแบนด์วิธขนาดใหญ่ทันที เวลาเชื่อมต่อ ADCs ช่วยให้ตัวรับสัญญาณแบบตรง

การ ตรวจ วินิจฉัย ทาง การ แพทย์

อัลตราซาวน์อัลไวรต และสแกนสมอง MRI ในสนามสูง ต้องการการจําลองแบบความเร็วสูงของธาตุหลายชนิด CT-ADCs อนุญาตให้ประมวลผลได้จริงหลายร้อยช่อง

การ ออก แบบ แบบ แบบ วิทยาศาสตร์

เครื่องตรวจจับฟิสิกส์อนุภาค, เลเซอร์ที่มีความรวดเร็วมาก และดาราศาสตร์วิทยุทั้งหมด เรียกความเร็วตัวอย่างสุดขั้ว

สําหรับเพิ่มเติมเพิ่มเติมในการนําไปใช้ทางการแพทย์ ดู[FLT: 0] กระดาษทบทวนเกี่ยวกับ ADCs ในภาพอัลตราซาวด์.

อนาคต และ สถาปัตยกรรม ที่ ก้าว หน้า

เนื่องจาก CMOS ยังทําสัดส่วนต่อไป ช่องว่างระหว่างความเร็ว ADC แบบเดียวที่เพิ่มเข้ามา และช่วยประหยัดความแรงได้โดยเพิ่มขนาดให้แคบลง อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่เข้ามาในกระบวนการประมวลผลฐาน 5G/6G และตัวรับแสงแบบแสงแบบกราฟิก จะต้องการ > 100 GSP ที่มีความไวสูง เทคนิคขั้นสูงรวมถึง:

  • [FLT: 0] สถาปัตยกรรม Hybrad ที่รวมการใช้เวลาร่วมกันเข้ากับการแบ่งส่วนคลื่นเสียง (ใช้ตัวกรองจําลองเพื่อการแยกสเปกตรัม).
  • [FLT: 0] หม่อมชั้นวางวางวางจําหน่าย [[FLT: 1) เพื่อชดเชยการประกอบฉากหน้าแบบอนาล็อก แบบไม่ต่อเนื่องทางช่องต่างๆ
  • [FLT: 0]. MACHine-chine-ched-ched-ched-ded altheration ที่เรียนรู้และแก้ไขความผิดในเรียลแมชันสสสสสส โดยไม่ต้องอุทิศลําดับการฝึกอบรม

การสร้างสรรค์ในการเชื่อมต่อภาพจากกล้องส่องทางไกลแบบชิปต่อชิป-ชิป อาจช่วยให้ระบบสัมผัสแบบสเกลได้

รูปแบบการวน

Time-interd ADCs ให้เส้นทางที่พิสูจน์แล้วได้ ประมวลผลได้ตามสัดส่วนที่คํานวณได้สูง ซึ่งจําเป็นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ โดยการดันตัวแปลงแบบปานกลางให้เป็นแบบขนานกัน นักออกแบบจะมีความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายในการประหยัด และยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย -- การตั้งค่าเหล่านี้จะทําหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาดที่ผิดพลาดได้โดยอาศัยระบบคํานวณและกระจายตัวปรับเวลาอย่างระวัง ตั้งแต่ OSCL และเรดาร์มาใช้กล้องถ่ายภาพและกล้องโทรทรรศน์ เทคโนโลยี TIFC ภายใต้การจัดเก็บข้อมูลที่เร็วที่สุดหลายระบบ การสื่อสารของวงเวียนนี้ยังคงใช้สัญญาณ แอฟวิธพย์ยังคงสามารถไต่ขึ้นได้ต่อไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อทางช่องอื่น ๆ ที่ยังคงมีความได้เปรียบทางช่องอื่น ๆ