很多典型控制系統(tǒng)應用的目標是根據(jù)輸入控制變量的狀態(tài)來影響控制操作。其中的一些變量包括位置、速度、角度、水平、溫度和壓力。
對于這些控制變量中的每一個,你也許需要針對“精確的”測量、“準確的”控制操作和/或快速“響應時間”來優(yōu)化設計。在這個系列博文中,我們將討論SAR DAC響應時間和幾種實現(xiàn)設計最佳效果的方法。
但是,讓我們將注意力放到如何優(yōu)化系統(tǒng)響應時間 (tRESP) 上來。其中一個比較有效的方法是在設計中的不同“非實時”塊上,即ADC,主機控制器和DAC,安排系統(tǒng)響應時間。
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ADC的響應時間 (tRESP-ADC) 是采樣模擬輸入與主機控制器內部相應數(shù)字編碼可用時之間的時間差異。
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主機控制器的響應時間 (tRESP-uC) 是控制器決定一個控制操作所花費的時間量。
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DAC的響應時間 (tRESP-ACT) 是主機控制器決定一個控制操作和這個控制操作在DAC的輸出上開動時之間的時間差異。
為什么使用一個SAR(逐次逼近寄存器)ADC?
SAR架構將高精度與快速響應組合在一起,使其成為很多工業(yè)用控制系統(tǒng)應用的理想選擇。
如果你仔細檢查任何SAR DAC數(shù)據(jù)表,你將會發(fā)現(xiàn)技術規(guī)格中提到的吞吐率或速度。下面是一張ADS8881數(shù)據(jù)表:
那么SAR DAC的“響應時間” (tRESP-ADC) 只不過是吞吐率的倒數(shù),對嗎?
嗯-并不一直是這樣!別走開-在下一篇博客中我們將學習兩個參數(shù)之間的差異,而在后續(xù)的帖子中,我們將看一看SAR ADC的響應時間與吞吐率的不同之處。
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為什么使用一個逐次逼近寄存器ADC?
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