一种提高ADC转换精度的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:16531514 阅读:68 留言:0更新日期:2017-11-10 00:11
本发明专利技术公开了一种提高ADC转换精度的装置,包括采样电压放大模块;所述采样电压放大模块用于将采样电压进行比例放大,并将所述放大后的采样电压输出至ADC转换电路。一种提高ADC转换精度的方法,用于所述的提高ADC转换精度的装置,设置采样电压放大模块,所述采样电压放大模块用于将采样电压进行比例放大,并将所述放大后的采样电压输出至ADC转换电路。可以有效提高转换精度,也同时满足了转换电压范围的需求,所使用的电路设计也并不复杂,广泛应用于数模转换领域。

Device and method for improving ADC conversion precision

The invention discloses a device for improving the accuracy of the ADC conversion, including sampling voltage amplifier module; the voltage amplification module is used for sampling the sampling voltage proportional amplifier, and the amplified output voltage sampling to ADC conversion circuit. A method for improving the accuracy of the ADC conversion, the ADC device used to improve conversion accuracy, setting the sampling voltage amplification module, the sampling voltage amplification module for sampling voltage scaling, and the amplified output voltage sampling to ADC conversion circuit. It can effectively improve the conversion accuracy and meet the requirements of the conversion voltage range, and the circuit design is not complicated, and is widely used in the field of digital to analog conversion.

【技术实现步骤摘要】
一种提高ADC转换精度的装置及方法
本专利技术涉及数模转换领域,具体为提高ADC转换精度的装置及方法。
技术介绍
随着信息和微电子科技的发展,系统级芯片的使用已成为当前半导体技术的一个主流发展趋势,数字信号处理技术已经广泛应用于军事、民用等领域,数字化也在各个
不断进化加深,因此需要将我们身边的模拟信号处理成数字信号进行处理分析。模数转换器ADC就是连接模拟和数字信号的接口,有多少数字应用就有多少相应的ADC模块为其进行转换。对于现有的ADC来讲被广泛应用的主要有逐次逼近型ADC、闪电式ADC、流水线ADC等。多种模式的ADC满足着不同性能需要的应用环境,其需要采集转换的模拟量也是分布在不同的电压段。对于ADC高效应用的需求,是希望所接触的一切模拟量都能都精确更广泛的转换应用。作为信号处理转换关键部分的ADC也被要求快速的转换速率、高的转换精度。但在实际产品中ADC的转换精度都难以做到实际的标称值,较好的产品在标称值上存在±1LSB都是正常的,但这样需要大面积的电路设计和高精度的设计支持,大多数产品都与设计的标称值相差较远,这是因为转换精度的不足。常用ADC均采用如下所示的转换本文档来自技高网...
一种提高ADC转换精度的装置及方法

【技术保护点】
一种提高ADC转换精度的装置,其特征在于,包括采样电压放大模块;所述采样电压放大模块用于将采样电压进行比例放大,并将所述放大后的采样电压输出至ADC转换电路。

【技术特征摘要】
1.一种提高ADC转换精度的装置,其特征在于,包括采样电压放大模块;所述采样电压放大模块用于将采样电压进行比例放大,并将所述放大后的采样电压输出至ADC转换电路。2.根据权利要求1所述的提高ADC转换精度的装置,其特征在于:所述采样电压放大模块包括一个运算放大器、选择电压模块和第一电容、第二电容、第三电容、第四电容以及第一输入端、第二输入端;所述采样电压放大模块还包括第一传输门、第二传输门、第三传输门、第四传输门、第五传输门、第六传输门、第七传输门、第八传输门、第九传输门及第十传输门;所述运算放大器的正极输入端与第一电容的正极连接,所述第一电容的负极分别与第一传输门的第四管脚及第二传输门的第四管脚连接;第五传输门的第三管脚与所述运算放大器的正极输入端连接,同时与所述第一电容的正极连接;所述运算放大器还包括第一输出端和第二输出端;所述运算放大器的正极输入端还与第二电容的负极连接;所述第二电容的正极分别与第八传输门的第三管脚以及第九传输门的第四管脚连接;所述第九传输门的第三管脚与所述运算放大器的第一输出端连接;所述运算放大器的负极输入端与第三电容的正极连接;所述第三电容的负极分别与第四传输门的第四管脚及第三传输门的第四管脚连接;第六传输门的第四管脚与所述运算放大器的负极输入端连接,同时与所述第三电容的负极连接;所述运算放大器的负极输入端还与第四电容的负极连接;所述第四电容的正极还分别与第十传输门的第三管脚以及第七传输门的第四管脚连接;所述第十传输门的第四管脚与第二输出端连接;其中,所述第一传输门的第三管脚及第四传输门的第三管脚分别与中间电平连接;所述第二传输门的第三管脚及第三传输门的第三管脚分别与第一输入端、第二输入端连接;所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:庄腾飞谷京儒肖永贵
申请(专利权)人:深圳市汇春科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1