산업기술
디지털 램프 ADC의 단점을 해결하는 한 가지 방법은 소위 연속 근사입니다. ADC. 이 디자인의 유일한 변경 사항은 연속 근사 레지스터로 알려진 매우 특별한 카운터 회로입니다. .
이 레지스터는 이진 시퀀스로 카운트하는 대신 최상위 비트에서 시작하여 최하위 비트에서 끝나는 모든 비트 값을 시도하여 카운트합니다. 카운트 프로세스 전반에 걸쳐 레지스터는 비교기의 출력을 모니터링하여 바이너리 카운트가 아날로그 신호 입력보다 작거나 큰지 확인하고 그에 따라 비트 값을 조정합니다.
레지스터 카운트 방식은 10진법에서 2진법으로 변환하는 "시행적합" 방법과 동일하며, MSB에서 LSB로 다른 비트 값을 시도하여 원래 10진수와 동일한 이진수를 얻습니다. 이 카운팅 전략의 장점은 훨씬 빠른 결과입니다. DAC 출력은 일반 카운터의 0에서 전체 카운트 시퀀스보다 훨씬 더 큰 단계로 아날로그 신호 입력에 수렴됩니다.
SAR(연속 근사화 레지스터)의 내부 작동을 표시하지 않으면 회로는 다음과 같습니다.
SAR은 일반적으로 일련 형식의 이진수를 출력할 수 있습니다. (한 번에 1비트) 형식이므로 시프트 레지스터가 필요하지 않습니다. 시간 경과에 따라 연속 근사 ADC의 동작은 다음과 같습니다.
디지털 램프 ADC 회로와 달리 이 ADC에 대한 업데이트가 어떻게 일정한 간격으로 발생하는지 확인하십시오.
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