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高速AD/DA简介
 
 
       软件无线电的发展方向是ADC和DAC尽量靠近射频端。高频宽带信号的数字化对采样频率、位数及动态范围都提出了较高要求,当前解决高速ADC的技术路线主要有:单片机成电路ADC(传统方法),包括闪烁A/D转换器和基于流水线的A/D转换器;并行、交替工作的A/D转换器;以及比较先进的时间扩展型A/D变换器。
 
      超高速视频闪烁A/D转换器:VISI技术的突破性成就使得采用全并行直接转换方式的闪烁型ADC能达到较高分辨率,一般为4~10位,其采样速率高达1~800MHz。
 
      基于流水线的ADC结构:并行、交替工作A/D转换系统采用M个并行的ADC的变换时钟依次错开一个固定的相位,因而使各ADC以一个固定的时间间隔依次对输入信号进行变换。最后,所有ADC的数字输出再按相同的规律汇总在一起,形成一个总的数字输出。很显然,这样的系统等效于经ADC 的采样速录提高了M倍。
 
      时间扩展型A/D转换器:时间扩展型A/D转换器由一个光时间扩展预处理器和一个高速ADC系统两部分组成,送入ADC进行变换的模拟电信号在时间上被扩展了M倍,因而相当于ADC的采样率被提高了M倍,这是时间扩展型模拟-数字转换技术的最大优越之处。时间展宽是在关心好领域中进行的,避开了电信号处理系统的频率带宽限制。这种技术特别适合于采集短时间案的模拟信号,如窄脉冲信号。
 
      ∑-△ ADC:用于高分辨率模数转换的∑-△ ADC的突出优点是在一片混合信号大规模集成电路上实现ADC与数字信号处理(DSP)技术的结合。∑-△ ADC实际上是以最低的分辨率(1位)和相当高的采样速率实现模拟信号的数字化,其优点是:分辨率高达24为;比积分型及压频变换型ADC的转换速率高。
 
      高速ADC性能的指标很多,主要包括:ADC分辨率与量化电平、无杂散动态范围、量化方法与量化误差、互调失真、信噪比、转换时间、有效位数、D/A转换器的转换精度、总谐波失真、信纳比、全功率模拟输入带宽。但是在ADC的性能指标中,对于软件无线电通信系统解调处理的信噪比影响最大的指标就是ADC芯片的量化噪声。因此,必须对量化噪声对解调系统性能的影响进行分析。量化误差的产生是有数字采集器件自身的原理所决定的,因此是数字采集过程本身所不可避免的。
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