什么是ADC?ADC的工作原理
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ADC芯片是指模數轉換器(Analog-to-Digital Converter)芯片,用于將模擬信號轉換為數字信號。模擬信號是連續(xù)變化的信號,而數字信號是離散的信號,由一系列離散的數值表示。ADC芯片可以將模擬信號的幅度、頻率等信息轉換為數字信號,以便于數字系統(tǒng)進行處理、存儲和傳輸。ADC芯片廣泛應用于通信、音頻、視頻、儀器儀表等領域
ADC芯片的工作原理可以簡單描述為以下幾個步驟:
采樣(Sampling):ADC芯片首先對模擬信號進行采樣,即以一定的頻率對模擬信號進行離散化取樣,獲取一系列模擬信號的離散值。
量化(Quantization):采樣后的模擬信號值經過量化處理,將其轉換為一系列離散的數字值。量化過程中,模擬信號的幅度被劃分為一定數量的等級,每個等級對應一個數字值。
編碼(Encoding):量化后的數字值通過編碼操作,將其轉換為二進制形式。編碼方式可以是直接二進制編碼(Binary Encoding)、格雷碼編碼(Gray Code Encoding)等。
數字輸出(Digital Output):經過編碼后,ADC芯片將數字信號輸出,供數字系統(tǒng)進行處理、存儲和傳輸。
ADC芯片的精度和速度是衡量其性能的重要指標。精度指的是ADC芯片輸出的數字信號與原始模擬信號之間的誤差,一般用位數(比特數)來表示。速度指的是ADC芯片完成一次采樣、量化、編碼等轉換過程所需的時間。不同的應用場景對ADC芯片的精度和速度要求不同,因此需要選擇適合的ADC芯片。
典型多路復用數據采集系統(tǒng),在這個系統(tǒng)中,ADC通過多通道輸入選擇器對傳感器采集的模擬信號進行模數轉換,將轉換結果的數字信號通過串口(常見的一般是SPI、IIC等接口)送給處理器(Processor)使用,這就是一個典型的ADC使用場景。下圖是一個常見的ADC芯片常見的內部框圖。
ADC采樣過程: ADC采樣過程分為4步,即采樣、保持、量化和編碼