Post Go back to editing

搞定精密信号挑战,《ADI精密信号链技术的应用及发展》白皮书上线!

纵观市场,精密技术的应用无处不在,共用电网的输配电的电流检测,保护继电器设备的电机电流测量,机器人的电机控制到医疗成像,电动汽车测试中的HIL技术测试控制接口等。精密测量的应用对精密信号链也提出了挑战,你是否遇到过这些让人头痛的问题?

  • 宽带宽应用中需要低噪声

  • 硬件在环需要快速循环或低延迟

  • 交流性能测量中需要带宽上较低的失真程度

  •  ……

众所周知,ADI在几十年的发展中积累了丰富的精密技术,低Ron、低电容开关和多路复用器,隔离等,这些技术支撑着精密信号链的不断发展。ADI在精密宽带宽低延迟信号链的设计中,对这些规格进行了优化,使得噪声、延迟、宽带、失真等指标达到平衡。本篇《ADI精密信号链技术的应用及发展》白皮书将主要个绍ADI的精密低延迟测量和驱动信号链解决方案,为控制环路提供高精度性能。

扫描二维码免费下载!

Parents
  • 精密宽带宽测量信号链解决方案

    图2. 低延迟精密测量的数据采集解决方案。

    图2是基于FPGA的数据采集系统框图,了解DUT电压过程有助于了解数据采集系统中低延迟性能:

    • SMU:数据采集解决方案中的信号源测量单元,任务之一是提供信号源电压和测量电流,将电压保持在恒定目标水平,并测量负载所拉动的电流。
    • DUT:被测器件

    图2中褐色虚线:目标电压;蓝色:高延迟环路中的DUT实际电压;绿色:低延迟环路中的DUT的实际电压。

    当DUT所拉动的电流提高时,DUT电压被下拉,SMU中的控制环路测量电压降通过数据采集信号路径测量。随之FPGA中的算法告知电流驱动路径增加所提供的电流,以使DUT上的总电压返回目标水平。实际电压返回目标电压的速度取决于控制环路的延迟,如绿色和蓝色电压曲线所示。环路中的延迟越低,DUT实际电压就能更好地与目标水平保持一致。因此低延迟精密测量对于数字控制环路的响应时间和精度至关重要,鉴于此,ADI开发了一系列低延迟解决方案。

Reply
  • 精密宽带宽测量信号链解决方案

    图2. 低延迟精密测量的数据采集解决方案。

    图2是基于FPGA的数据采集系统框图,了解DUT电压过程有助于了解数据采集系统中低延迟性能:

    • SMU:数据采集解决方案中的信号源测量单元,任务之一是提供信号源电压和测量电流,将电压保持在恒定目标水平,并测量负载所拉动的电流。
    • DUT:被测器件

    图2中褐色虚线:目标电压;蓝色:高延迟环路中的DUT实际电压;绿色:低延迟环路中的DUT的实际电压。

    当DUT所拉动的电流提高时,DUT电压被下拉,SMU中的控制环路测量电压降通过数据采集信号路径测量。随之FPGA中的算法告知电流驱动路径增加所提供的电流,以使DUT上的总电压返回目标水平。实际电压返回目标电压的速度取决于控制环路的延迟,如绿色和蓝色电压曲线所示。环路中的延迟越低,DUT实际电压就能更好地与目标水平保持一致。因此低延迟精密测量对于数字控制环路的响应时间和精度至关重要,鉴于此,ADI开发了一系列低延迟解决方案。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.