SAR型与Σ-Δ型ADC的区别在哪?

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描述

ADC(Analog to Digital Converter)模拟信号至数字信号转换器,比较关键的参数通常为采样率(采样速度)与分辨率(采样精度),但是很多时候并没有明确说明ADC的常见两种类型,那就是SAR型以及Σ-Δ型.

SAR(Successive Approximation Register 逐次逼近型)ADC,举个例子来形容这类的ADC工作原理,类似于一个天秤,现在手头有100kg/10kg/1kg的砝码。

这个时候有一个528kg重量的物品需要测量,那么通过先加入5个100kg砝码快速逼近,然后再加2个10kg砝码进一步靠拢,最后再加上8个1kg砝码,最终达到天秤两端的平衡。

整个过程总共耗费5+2+8 = 15个比较步骤。

Σ-Δ ADC则是一种累积型,继续上述的例子,但本次只有1kg为单位的砝码,同样需要测量到528kg的重量则需要528次的比较。

此类ADC就是类似于有一个较小单位,通过不断累加比较,从而采样得到测量值。

从上述例子可以看出,两种ADC的特点,SAR ADC通过损失一定的精度从而达到快速采样的效果,而Σ-Δ ADC虽然牺牲了速度但是相比之下拥有更高的采样精度。

当然这并不是绝对,随着技术的发展,SAR ADC同样可以有更高的精度而Σ-Δ ADC也可以有更快的采样速度,这里只做一般性介绍。

例如一个切割机保护机制采样,一般就比较适用SAR ADC,否则人都被切割到了,但机器还未停止运行。同等,对于速度没有要求但是需要更高精度的场景则可以考虑Σ-Δ ADC器件。


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