1,示波器内部的ADC是几位的

现在的数字示波器ADC一般是8位的,好一点的会通过软件搞到11位,最好的基本都做到12位。没有比这个更高的,因为还要考虑示波器的采样速度。所以好的基本上都是在12位ADC的平台上PK其他高级指标,比如波形捕获率、高分辨率、采样率、高带宽。。。示波器ADC位数就好比是一把尺子 ,这个尺子的刻度越细,测量的电压值越准确。而且ADC位数越高,还有利于降低由于模拟信号量化过程中引入的谐波。ADC位数由示波器内部模数转换芯片决定,大多是Flash型 ADC,通过级联多个AD芯片对信号进行比较,得到最精准的电压参数。市面上常见的是8位ADC的示波器,属于中低端的,好一点的有12位甚至14位的示波器测量效果当然也不是单单凭ADC位数决定的,根据不同场景的测试,需要侧重的选择不同优势的示波器,这一点非常重要。相关讲解视频网页链接

示波器内部的ADC是几位的

2,什么是10位ADC和12位ADC

1、ADC10铝合金属于Al-Si-Cu系合金,该系列合金有ADC10、ADC12,ADC10的铸造性、耐压性好,适于制造大型压铸件。其力学性能和切削性好,但耐蚀性稍差。ADC12与ADC10比较,含Si量多,前者9.6%~12.0%,后者7.5%~9.5%,前者的成分在共晶点左右,合金的流动性最好,所以适于压铸复杂铸件,它的强度高,耐压性好,热脆性小。2、ADC12是日本牌号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合气缸盖罩盖、传感器支架、缸体类等,执行标准为:JIS H 5302-2000《铝合金压铸件》。ADC12相当于中国国产的合金代号YL113,合金牌号是YZAlSi11Cu3,执行标准GB/T 15115-2009。扩展资料这类合金的基本组织是由有晶内偏析的铝固溶体树枝晶组成,在它们的晶界或树枝晶枝叉间有各种各样的组成物形成脆性的断断续续的共晶网状组低铜含量越低,冷却速度越大,形成不连续共晶的倾向也越大。其组成物中有相当部分是可以溶解的,具有显著的热处理强化效果口但其抗蚀性能较差,多采用过时效处理。Al-Cu系含金具有良好的切削加工性能和焊接性能铸造性能较族,热裂、疏松倾向较大,需要合理的铸造工艺设计。适用于砂型铸造、熔模铸造,生产形状不很复杂的高强度结构零件。如飞机结构中的梁、挂架、翼肋、轮毂、支座等。参考资料来源:百度百科-ADC10参考资料来源:百度百科-ADC12

什么是10位ADC和12位ADC

3,ADC有效数字存储位是多少位

ADC有效数字存储位情况复杂:ADC位数的确定  ADC位数是根据传输方式和噪声来计算的。如,64QAM/7/8码率在视频解码正常的最低信噪比为28dB(某种衰落信道下);OFDM在轻微削波时的峰均比假设为11dB,所以ADC的最大信噪比至少要40dB,考虑信号波动给AGC留出3dB的余量,那么ADC至少要42/6=7位。剩下的就应该是考虑到噪声等因素留的余量了。  ADC每增加一位,信噪比提高6dB,前提是输入ADC的波形没有噪声。模拟信号的信噪比是一定的,ADC之后的信号的最高信噪比也就定了。  我觉得得分情况。有两点:首先RF指标不可能无限高的;其次,RF指标越高成本越高。对低成本系统,是链路预算决定射频指标,如wlan;对高成本系统,可能是RF指标决定链路预算,如星际通信。  选AD,看接收信号的动态范围要求和解调性能的要求。 非线性指标,取决于接收信号的特性以及干扰的特性。ADC有效位数的理解  假设一个12位非理想的ADC,其ENOB为10bit,这并不表示把ADC的后两位删掉就可以当做一个理想的10bitADC来使用,如果去掉后两位把该ADC作为一个10bit的ADC来测试,你会发现它的ENOB不到10bit。  ENOB的计算方法是使用ADC测量出的SNDR根据公式SNDR=6.02*ENOB+1.76换算而来的,从这个公式我们可以明白这里ENOB的意思是12bit非理想ADC的SNDR与理想的10bitADC的SNR相等。  对于一个非理想的ADC,其输出不仅有量化噪声,还有失真引起的高次谐波,所以会在SNDR的计算中抵消一部分精度。  ADC/模数转换器简介  模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。  分类及特点  模数转换器的种类很多,按工作原理的不同,可分成间接ADC和直接ADC。间接ADC是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中间量转换成数字量,常用的有双积分型ADC。直接ADC则直接转换成数字量,常用的有并联比较型ADC和逐次逼近型ADC。  并联比较型ADC:采用各量级同时并行比较,各位输出码也是同时并行产生,所以转换速度快。并联比较型ADC的缺点是成本高、功耗大。  逐次逼近型ADC:它产生一系列比较电压VR,但它是逐个产生比较电压,逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行模数转换的。它比并联比较型ADC的转换速度慢,比双分积型ADC要快得多,属于中速ADC器件。  双积分型ADC:它先对输入采样电压和基准电压进行两次积分,获得与采样电压平均值成正比的时间间隔,同时用计数器对标准时钟脉冲计数。它的优点是抗干扰能力强,稳定性好;主要缺点是转换速度低。  ADC工作原理?  输入端输入的模拟电压,经采样、保持、量化和编码四个过程的处理,转换成对应的二进制数码输出。采样就是利用模拟开关将连续变化的模拟量变成离散的数字量,如上图中波形③所示。由于经采样后形成的数字量宽度较窄,经过保持电路可将窄脉冲展宽,形成梯形波,如波形④所示。量化就是将阶梯形模拟信号中各个电压值转化为某个最小单位的整数倍,便于用数字量来表示。编码就是将量化的结果(即整数倍值)用二进制数码来表示。。这个过程就实现了模/数转换。目前集成模/数转换器种类较多,有8位、10位模/数转换器。

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