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–5–
rev. e
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d. ina, inb e. 涉及 f. REFSENSE g. VREF
图示 2. 相等的 电路
补偿 错误
这 第一 转变 应当 出现 在 一个 水平的 1 lsb 在之上 “zero.”
补偿 是 定义 作 这 背离 的 这 真实的 第一 代号 transi-
tion 从 那 要点.
补偿 相一致
这 改变 在 补偿 错误 在 i 和 q 途径.
有效的 号码 的 位 (enob)
为 一个 sine 波, sinad 能 是 表示 在 条款 的 这 num-
ber 的 位. 使用 这 下列的 formula,
N
= (
SINAD
– 1.76)/6.02
它 是 可能 至 得到 一个 measure 的 效能 表示 作
N
,
这 有效的 号码 的 位.
因此, 有效的 号码 的 位 为 一个 设备 为 sine 波 输入
在 一个 给 输入 频率 能 是 计算 直接地 从 它的
量过的 sinad.
总的 调和的 扭曲量 (thd)
thd 是 这 比率 的 这 rms 总 的 这 第一 六 调和的 com-
ponents 至 这 rms 值 的 这 量过的 输入 信号 和
是 表示 作 一个 percentage 或者 在 decibels.
信号-至-噪音 比率 (snr)
snr 是 这 比率 的 这 rms 值 的 这 量过的 输入 信号
至 这 rms 总 的 所有 其它 谱的 组件 在下 这
nyquist 频率, excluding 这 第一 六 和声学 和 直流.
这 值 为 snr 是 表示 在 decibels.
spurious 自由 动态 范围 (sfdr)
这 区别 在 db 在 这 rms 振幅 的 这 输入
信号 和 这 顶峰 spurious 信号.
增益 错误
这 第一 代号 转变 应当 出现 为 一个 相似物 值 1 lsb
在之上 名义上的 负的 全部 规模. 这 last 转变 应当
出现 为 一个 相似物 值 1 lsb 在下 这 名义上的 积极的 全部
规模. 增益 错误 是 这 背离 的 这 真实的 区别 是-
tween 第一 和 last 代号 transitions 和 这 完美的 区别
在 这 第一 和 last 代号 transitions.
增益 相一致
这 改变 在 增益 错误 在 i 和 q 途径.
pipeline 延迟 (latency)
这 号码 的 时钟 循环 在 转换 initiation 和
这 有关联的 输出 数据 正在 制造 有. 新 输出
数据 是 提供 每 rising 时钟 边缘.
mux 选择 延迟
这 延迟 在 这 改变 在 选择 管脚 数据 水平的 和
有效的 数据 在 输出 管脚.
电源 供应 拒绝
这 规格 显示 这 最大 改变 在 全部 规模 从
这 值 和 这 供应 在 这 最小 限制 至 这 值
和 这 供应 在 它的 最大 限制.
aperture jitter
aperture jitter 是 这 变化 在 aperture 延迟 为 successive
样本 和 是 manifested 作 噪音 在 这 输入 至 这 一个/d.
aperture 延迟
aperture 延迟 是 一个 measure 的 这 样本-和-支撑 放大器
(sha) 效能 和 是 量过的 从 这 rising 边缘 的 这
时钟 输入 至 当 这 输入 信号 是 使保持 为 转换.
信号-至-噪音 和 扭曲量 (s/n+d, sinad)
比率
s/n+d 是 这 比率 的 这 rms 值 的 这 量过的 输入 sig-
nal 至这 rms 总 的 所有 其它 谱的 组件 在下
这nyquist 频率, 包含 和声学 但是 excluding 直流.
这 值 为 s/n+d 是 表示 在 decibels.
一个. d0–d9 b. 三-状态 备用物品 c. CLK