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TI 高精度实验室 – ADC系列视频

本系列课程包含以下几方面内容:数据转换器介绍、ADC输入驱动电路、误差与噪声、ADC 的频域指标、SAR ADC、SAR ADC功耗分析与计算。

TI 高精度实验室是电子行业中模拟工程师最全面的在线教室。 点播课程和教程除了使用理论和实践知识来解决高级,特定于应用程序的问题外,还包含有关设备体系结构的入门思想。 使用这些动手课程来预测电路性能,并以易于遵循的格式将抽象概念无缝转换为特定公式。 行业专家介绍每个主题,以帮助减少设计时间并快速从概念验证过渡到产品化。

该课程分为主要主题学习类别,每个类别均包含简短的培训视频,多项选择测验,简短的答案练习和动手实验室练习。

有关其他培训主题的列表,请参见 TI 高精度实验室-概述 页面。


本章节对A/D转换中关键技术参数进行介绍,其中直流的参数包括输入电容,漏电流,输入阻抗,参考电压范围,积分非线性和差分非线性,交/直流参数包括失调误差,增益误差,共模抑制比,电源抑制比,信噪比和总谐波失真系数,最后还介绍了A/D转换器的不同输入结构。
本章节主要讨论ADC输入驱动电路,主要包含如何设计使用普通放大器,轨对轨放大器,仪表放大器,全差分放大器电路,来匹配输入信号与ADC的线性输入范围。
本章节介绍了误差分析背后的统计学知识。它涵盖数据手册规格指标里的典型值和最大值统计学含义,以及如何使用它们来进行最坏情况分析和统计分析。我们讨论了如何通过校准来计算和消除增益和偏移误差,以及介绍了数据转换器系统的偏移和增益误差计算示例。同时我们还介绍了如何使用称为蒙特卡洛分析的SPICE分析选项来确定统计有效的增益误差估算值。它涵盖了使用TINA SPICE进行蒙特卡罗分析的分步方法,并解释如何理解结果。
本视频介绍如何使用数据手册规格指标以及SPICE仿真,来计算包括ADC、放大器和参考的整个系统的噪声。这个动手实验展示了ADC前端的运放电路如何受到电阻器热噪声的影响。
本视频介绍如何使用数据手册规格指标以及SPICE仿真,来计算包括ADC、放大器和参考的整个系统的噪声。这个动手实验展示了ADC前端的运放电路如何受到电阻器热噪声的影响。
本章节主要探讨ADC的频域指标,像谐波失真,信噪比。以及如何优化和测量频域指标,包含抗混叠,FFT及加窗函数。
本章节主要探讨ADC的频域指标,像谐波失真,信噪比。以及如何优化和测量频域指标,包含抗混叠,FFT及加窗函数。
本章节介绍SAR ADC的运行原理,包括介绍TI的搜索工具来找到针对你的应用所合适的ADC,以及如何使用软件计算工具来找到外部运放和RC滤波器的初始值。我们将学习如何验证其SPICE模型,如何利用SAR ADC的数据手册来建立TINA SPICE的仿真模型,如何使用放大器和数据转换器的模型来优化RC滤波器的参数,我们提供了几种方法来验证所选的RC滤波器参数是否满足系统要求,最后讨论了SAR ADC外部RC滤波电路的理论计算方法。
本章节介绍SAR ADC的运行原理,包括介绍TI的搜索工具来找到针对你的应用所合适的ADC,以及如何使用软件计算工具来找到外部运放和RC滤波器的初始值。我们将学习如何验证其SPICE模型,如何利用SAR ADC的数据手册来建立TINA SPICE的仿真模型,如何使用放大器和数据转换器的模型来优化RC滤波器的参数,我们提供了几种方法来验证所选的RC滤波器参数是否满足系统要求,最后讨论了SAR ADC外部RC滤波电路的理论计算方法。
本章节将涵盖SAR ADC功耗的基本分析,以及减小功耗的方法。另外,我们将定义并解释模拟供电,数字供电,前端驱动电路供电等概念。
本章节将涵盖SAR ADC功耗的基本分析,以及减小功耗的方法。另外,我们将定义并解释模拟供电,数字供电,前端驱动电路供电等概念。
本视频介绍了SAR ADC功耗的基本概念和最小化方法。实验表明,ADC采样率对系统功耗的影响。本视频中的实际实验使用的是plabs-sar-evm-pdk硬件。
本视频介绍了SAR ADC功耗的基本概念和最小化方法。实验表明,ADC采样率对系统功耗的影响。本视频中的实际实验使用的是plabs-sar-evm-pdk硬件。
本系列介绍了使用具有外部组件的ADC保护系统的方法,以及如何最大程度地减少保护组件对性能的影响。
本系列介绍了使用具有外部组件的ADC保护系统的方法,以及如何最大程度地减少保护组件对性能的影响。
此视频是TI精密实验室–ADCs课程的一部分。高速数据转换器架构的讨论:首先,我们讨论了闪存ADC级的基本架构,然后说明如何将其用作更复杂的ADC架构(如流水线ADC)的核心结构。讨论了交错ADC和逐次逼近ADC。其次,使用当前源和当前接收器实现,给出了基本的DAC核心架构。
此视频是TI精密实验室–ADCs课程的一部分。高速数据转换器架构的讨论:首先,我们讨论了闪存ADC级的基本架构,然后说明如何将其用作更复杂的ADC架构(如流水线ADC)的核心结构。讨论了交错ADC和逐次逼近ADC。其次,使用当前源和当前接收器实现,给出了基本的DAC核心架构。
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