跳转到主要内容

多通道

如何优化多通道数据采集系统?从了解输入建立时间的门道开始

cathy /

在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个 ADC 的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。

今天我们将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,文中将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。

<strong>什么是多通道 DAQ?</strong>
<strong>如何衡量多通道 DAQ 的性能?</strong>

多通道数据采集 (DAQ) 系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解的数字数据。多通道 DAQ 系统的主要组成部分有模拟前端子系统(缓冲器、开关元件和信号调理模块)、ADC 及数字接口。对于高速精密转换器,开关元件(通常是多路复用器)放置在 ADC 驱动器和转换器本身之前,以利用现代 ADC 的先进性能。SAR ADC 兼具高速度和高精度性能,是这些应用最常用的 ADC 类型。

通道间的精确相位和振幅同步才是多通道相位相干测试中最具科技含量的事~

cathy /

随着射频元器件和子系统以及高密度数字信号处理电子器件的快速发展,多输入多输出(MIMO)技术正引起广泛关注,因为该技术可通过多路复用来提高数据速率,或通过空间分集使系统性能至少提高一个数量级。鉴于相控阵雷达、波束赋形和测向系统等各种电子战和雷达应用正在广泛采用MIMO系统,而应用此类MIMO系统必须克服与信道间相位和幅度同步等相关的关键技术难题,才能一致地接收和处理每个输入/输出采集或生成的数据。因此,德州奥斯汀NI总部的两位技术大神Shivansh Chaudhary以及Eddie Rodriguez试图通过本文告诉你应对多通道相位相干系统测试挑战应该往哪些方向使劲

他们认为,每个通道的精确相位和振幅同步对多通道相位相干系统的测试和验证提出了严峻的挑战。为了高效地测试这些系统,测试和测量设备必须提供同等或更高的信号相干精度,并能够对相位、时间、频率和幅度进行完全控制。

<strong>本文三大主旨</strong>