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需要高速度,低功耗信号链选择SAR型还是∑


速读:信号链时序考量。 SAR和∑-Δ信号链在影响时序的方面有一些重叠,例如运用技术以使微控制器交互时间最小化,从而实现系统级功耗改进。
需要高速度,低功耗信号链选择SAR型还是∑-Δ型?

需要高速度,低功耗信号链选择SAR型还是∑-Δ型?

2026年07月23日 11:08

"时间至关重要"——这个古老的惯用语可以应用于任何领域,但当应用于现实世界信号的采样时,它是我们工程学科的支柱。当尝试降低功耗、实现 时序 目标并满足性能要求时,必须考虑测量信号链选择何种 ADC 架构类型:∑-Δ还是逐次逼近 寄存器 (SAR)。一旦选择了特定架构,系统设计人员便可创建所需的电路以获得必要的系统性能。此时,设计人员需要考虑其低功耗精密信号链的最重要 时序 因素。

图1. 信号链时序考量 图1. 信号链 时序 考量 我们将重点关注测量带宽低于10 kHz的精密低功耗测量和信号(例如温度、压力和流量),不过本文涉及的很多主题也可应用于带宽更宽的测量系统。

过去,当探索低功耗系统时,设计人员会选择∑-Δ ADC 来实现对缓慢移动信号的较高精度测量。SAR被认为更适用于需要转换较多通道的高速测量,但新型SAR(如 AD4630-24 )正在进入传统上使用∑-Δ ADC 的高精度领域,因此以上说法并不是硬性规定。关于ADC架构的实际例子,我们来看两款低功耗产品并考虑与ADC信号链架构相关的时序:AD4130-8 ∑-Δ ADC和 AD4696 SAR ADC,如表1所示。

表1. 超低功耗ADC

SAR转换器对输入进行采样,在已知时间点捕获信号电平。初始采样(和保持)阶段之后是转换阶段。获取结果所需的时间很大程度上取决于 采样频率 。

∑-Δ转换器以 调制器 频率进行采样。 调制器 会过采样,采样速率远高于输入信号的奈奎斯特频率。额外的频率跨度使得噪声可以被转移到更高频率。然后,ADC对 调制器 输出使用一种称为"抽取"的处理,通过降低采样速率来换取更高的精度。它是通过数字低通滤波器完成的,相当于时域中的平均操作。

不同技术获取转换结果的方式有所不同,SAR产品文档使用的概念是 采样频率 (fSAMPLE),而∑-Δ产品的数据手册使用输出数据速率(ODR)。当相对于时间详细讨论这些架构时,我们会引导读者区分二者。

图2. SAR (ƒSAMPLE)与∑-Δ (ODR)的比较 图2. SAR (ƒSAMPLE)与∑-Δ (ODR)的比较 对于在多个通道上执行一次转换的多路复用ADC,在所有通道上执行转换所需的时间(包括建立时间等)称为吞吐速率。

信号链的第一个时序考虑因素是偏置/激励传感器和信号链上电所需的时间。电压和电流源需要开启,传感器需要偏置,启动时间规格需要考虑。例如,对于基准电压引脚上的特定负载电容,AD4130-8片内基准电压源的开启建立时间为280 µs。片内偏置电压(可用于激励传感器)具有每nF 3.7 µs的启动时间,但这取决于连接到模拟输入引脚的电容量。

在研究了信号链中的上电时间之后,我们需要了解与ADC架构相关的时序考量。我们首先将重点介绍超低功耗应用中以∑-Δ ADC为核心的测量信号链,以及与此类ADC相关的重要时序考虑因素。SAR和∑-Δ信号链在影响时序的方面有一些重叠,例如运用技术以使微控制器交互时间最小化,从而实现系统级功耗改进。

如果选择的ADC是∑-Δ型而非SAR型,则需要考虑一组特定的时序因素。查看信号链时,需要探索的主要方面是模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序,如图1所示。

我们将分别探讨这三个模块,从模拟前端开始。 AFE 可能因设计类型而异,但有一些共同方面适用于大多数电路。

主题:信号|时间|信号链|低功耗信号链选择SAR型