資料介紹
數(shù)轉換器 (ADC) 將模擬世界連接到數(shù)字世界,因此是連接到現(xiàn)實世界的任何電子系統(tǒng)的基本部件。它們也是決定系統(tǒng)性能的關鍵因素。本系列文章探討 ADC 的基礎知識、各種 ADC 類型及其應用。第 1 部分討論了 SAR ADC;第 2 部分討論了三角積分 (Δ?) 轉換器;本文為第 3 部分,將討論流水線 ADC 的特性、特征和用法。第 4 部分將說明三角積分 ADC 如何生成超低噪聲結果。 ADC 服務的一些應用包括超高速多載波蜂窩基礎設施基站、電信、數(shù)字預校正觀測和回程接收器等——所有這些應用逐漸都要求 ADC 在每秒千兆次采樣區(qū)間內(nèi)進行采樣。該模擬基礎知識系列的第 1 部分和第 2 部分分別討論了逐次逼近寄存器 (SAR) 和三角積分 (Δ?) ADC,以及如何在相應應用中使用這些 ADC。不過,這兩種技術都無法應對生成每秒千兆次采樣 (GSPS) 結果的挑戰(zhàn)。例如,SAR ADC 使用“快照”算法,由于采用串行方法,因此速度限制為不超過每秒 10 兆次采樣 (MSPS)。當使用高分辨率 Δ? ADC 的過采樣算法時,將需要額外的時間來采集多個樣本并求平均,從而生成最高 5 兆赫茲 (MHz) 的 24 位輸出數(shù)據(jù)速率。GSPS 速率遠遠超出了 SAR ADC 和 Δ? ADC 的采樣頻率范圍。流水線 ADC 就是應對這一超高速 ADC 挑戰(zhàn)的解決方案,能夠在處理多個采樣的同時,仍以 GSPS 的速度將數(shù)據(jù)發(fā)送至其輸出端。本文先簡要比較 Δ?、SAR 和流水線 ADC,接著討論與實現(xiàn)高速轉換器輸出相關的問題,以及為什么流水線 ADC 是這類高速應用的理想替代品。然后介紹 Texas Instruments 的兩款流水線 ADC,其中一款強調精度,另一款則強調高速度,最后介紹如何開始使用這些 ADC。
什么是流水線 ADC?
流水線 ADC 由多個連續(xù)的級組成。第一級采用差分結構,先評估最高有效位 (MSB) 的值,然后調節(jié)信號,并將其傳遞到下一級進行 MSB-1 轉換。每個級都與其他級并行執(zhí)行操作。

圖 1:流水線拓撲具有多個級,分別執(zhí)行多位轉換器的一個位的轉換,然后調節(jié)信號,并將信號傳遞到下一級。(圖片來源: Texas Instruments)
在圖 1 中,各級的功能相似,僅解析一位或兩位。每個級都有采樣保持、低分辨率閃速 ADC 和信號調節(jié)功能。第一級接收樣本,并立即產(chǎn)生 MSB 決策。MSB 數(shù)字值進入第一個鎖存器(鎖存器 1)。如果 MSB 決策為 1,則該級將從樣本中減去 MSB 值的電荷。然后,流水線轉換器對剩余電荷應用 2 倍的增益倍數(shù)。當一個級完成其操作時,便將模擬差異傳遞到后續(xù)級。若設計采用 2 倍增益倍數(shù),其優(yōu)點在于,第 1 級至第 n 級基本上都是相同的電路。級數(shù)通常與 ADC 位數(shù)相匹配。最終轉換輸出會在輸出鎖存器中將每個級的數(shù)字結果組合起來。該轉換過程會造成若干時鐘周期的數(shù)據(jù)延時。
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