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1、在多種ADC實現(xiàn)方法中,∑△ADC基于高分辨率、良好的線性度和容易與數(shù)字系統(tǒng)集成的優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于音頻和電子測量領(lǐng)域。傳統(tǒng)的Nyquist型ADC由于所能實現(xiàn)的轉(zhuǎn)換精度受到元件精度匹配的限制,在標(biāo)準(zhǔn)的CMOS工藝中很難獲得高精度?!啤鰽DC采用過采樣技術(shù),并對量化噪聲進行整形,能有效地衰減輸出信號的帶內(nèi)量化噪聲,提高了輸出帶內(nèi)的信噪比,使得利用低精度轉(zhuǎn)換器進行高精度的模/數(shù)轉(zhuǎn)換成為可能。與Nyquist型ADC相比,∑△ADC降低了對元
2、器件匹配精度的較高要求,使得提高精度的壓力盡量轉(zhuǎn)移到數(shù)字處理環(huán)節(jié),充分利用了數(shù)字電路速度越來越快而成本日益下降的發(fā)展趨勢。
∑△ADC的主要由調(diào)制部分和數(shù)字抽取濾波兩部分組成。在分析∑△ADC的基本原理的基礎(chǔ)上,本文研究了數(shù)字抽取濾波器的設(shè)計,并選取了適用于電池測量的結(jié)構(gòu)。同時考慮到本設(shè)計用于電池測量系統(tǒng)的要求:(1)多通道監(jiān)測:電壓通道、溫度通道和電流通道;(2)低成本、低功耗、高精度;(3)通道輸入是近似直流信號。在本設(shè)計
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