详细介绍
TRICONEX 3701
TRICONEX 3701
误差阈值
高速ADC中的所有转换误差并非都“生而平等”。误差幅度很关键,因为有些误差比其他误差更重要。例如,一个或两个zui低有效位(LSB)误差可能在系统的预期噪底之内,甚至可能不会影响瞬时性能。但是,zui高有效位(MSB)误差,乃至满量程误差可能造成系统故障事件。因此,CER测试需要具有一种机制或阈值来确定转换中误差的严重程度。
图4. 可以看到来自ADC样本的重构正弦波,它具有上限值和下限值。当代码超出限值后,则被视为转换错误。处于阈值范围内的较小非线性异常样本不会被视为转换错误。
转换的误差阈值应该包括ADC的已知线性不足,以及时钟抖动和其他超出转换器功能的系统噪声。对于任何给定样本,这些通常会累加为14位ADC的4或5个zui低有效位(lsb)或16-32个代码。根据ADC分辨率、系统性能和应用的误码率要求,该值的大小可能略有不同。使用此误差带与理想值进行比较后,超出此限值的样本将被视为转换错误。在传统视频ADC中,此错误被称为“闪码”,因为它会在视频屏幕上产生亮白色像素闪烁。
可接受的转换器误码率很大程度上取决于信号处理系统和系统误差容差要求。例如,后院移动蓝牙对讲系统的用户可以容忍几个小时内发生几次错误,甚至不会察觉。对于航天卫星上的任务关键型传感器电路板,则可能需要将转换器不确定性降至zui低,否则卫星可能从天上掉下来。退一步讲,即使没那么严重,但也可能发生极其糟糕的事情,例如电视接收信号很差。
:欧工
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Reliance Electric 3RA2004 Servo controller
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