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1、引言

在微处理器和传感器变得越来越便宜的今天,全自动或半自动系统可以包含更多智能性功能,能从其环境中获得并处理更多不同的参数。数字传感器的体积非常微小并且能耗与成本也很低,具有巨大的应用潜力和前景。同时,数字化传感器对电子市场具有重要的推动作用。现在系统设计所包含的传感器和处理器越来越多。随着传感器和处理器价格的不断降低,取代机械控制结构的阈值也在不断变化。在电力电子系统中选择正确的传感器组合和处理算法可以显著地降低原材料及能耗的费用并提高系统的总体性能。

本文就针对电力电子行业的数字化需求,介绍了莱姆新一代数字化传感器解决方案。

2、S-D型ADC原理及特点

所谓的 S-D ADC的原理,就是利用过采样(Oversampling)技术、噪声整形技术和数字滤波技术以很低的采样分辨率和很高的采样速率将模拟信号数字化,将高分辨率的转换问题化简为低分辨率的转换问题,增加有效分辨率。与几种传统ADC相比,过采样Σ-ΔA/D变换器由于采用了过采样技术和Σ-Δ调制技术,增加了系统中数字电路的比例,减少了模拟电路的比例,并且易于与数字系统实现单片集成,因而能够以较低的成本实现高精度的A/D变换器,适应了VLSI(VeryLarge Scale Integrated circuites)技术发展的要求。

其主要的特点为:

◆Σ-△型A/D转换器基于过采样Σ-△调制和数字滤波,利用比奈奎斯特采样频率大得多的采样频率得到一系列粗糙量化数据,并由后续的数字抽取器计算出模拟信号所对应的低采样频率的高分辨率数字信号。

◆其表现出的优点是元件匹配精度要求低,电路组成以数字电路为主,能有效的用速度换取分辨率,无需微调工艺就可获得较高位数的分辨率,制作成本低,适合于标准CMOS单片集成技术。

◆∑-△调制器以采样速率输出1bit数据流,频率可高达MHz量级,例如莱姆HMSR/HO等系列产品频率均可达20MHz。数字滤波和抽取的目的是从该数据流中提取出有用的信息,并将数据速率降低到可用的水平。

◆∑-△ADC 中的数字滤波器对1bit数据流求平均,移去带外量化噪声并改善ADC的分辨率。数字滤波器决定了信号带宽、建立时间和阻带抑制。