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(Analog to Digital
Converter) 【 이론
】 아날로그신호를 디지탈신호로 변환하는 여러 가지
방법이 있으나 그 주가 되는 3가지 방법에 관해서 회로구성, 동작원리, 특징 등을 설명한다. AD변환에는 입력 아날로그신호에 포함된
최고주파수의 2배 이상으로 샘플링하여야만 원신호를 재현할 수 있다는 사실이 알려져 있다(Nyquist 정리). 따라서 고주파신호일수록
고속 ADC를 요구한다. 또 ADC의 출력 2진수의 비트수가 많을수록 ADC의 분해능(resolution)이 높다고 말하며 입력
아날로그신호의 레벨이 더 세분화되어 디지탈신호로 표현된다. 병렬비교
ADC
이것은 병렬 비교형 ADC로써 flash형이라고도 불리우며 가장 속도가 빠른 ADC이다. 그림 17-1은 그 구조를 나타내며 아날로그 입력 전압 변환속도는 비교기 및 엔코더의 지연의 합에 의해서
결정되며, 현재 20ns이하의 ADC도 사용되고 있다. 4∼8비트(16∼256레벨)가 상용화되고 있으며 비트 수가 이 이상되면 구조가
너무 커진다. 1초에 변환할 수 있는 수를 변환율(conversion rate)이라 하고 변환속도의 역수와 같다.
이중적분형(dual
slope) ADC
이것은 비교적 서서히 변하는 아날로그 신호를 정밀하게 디지탈신호로 변환하는 데 적합한 것으로써 그림 17-3에 표시한 바와 같이 적분기, 비교기, 카운터로 구성된다. 원리적으로 아날로그 전압에 비례하는 시간동안 클럭펄스를 카운트하여 그 카운트 수를 디지탈신호로 출력한다. 아날로그 입력전압에 비례하는 시간을 얻는 데 적분기를 쓴다. 그림에서 기준전압
이 회로는 RC에 무관하므로 R, C의 값이 정밀할 필요가 없다. 이 ADC는 아날로그 입력전압과 기준전압을 2회
적분하기 때문에 이중적분형이라고 부른다. 동작원리로부터 이 회로는 고속 AD변환에는 부적당함을 알 수 있다. 그러나 회로가 간단하고,
잡음에 강하므로(잡음을 적분하면 0이 된다 ; 또 1/60초 마다 한번씩 적분하면 60Hz의 방해도 제거된다) 저속 고정밀도 ADC에
흔히 쓰인다. 예컨대 6자리(999999 = 106-1 221 ; 21비트) 디지탈 전압계등은 이런 ADC를
이용한다. DA 피드백 형
ADC 이것은 ADC의 츨력 디지탈 부호를 다시 DA로
변환하여 입력신호와 비교한다. 다음 3가지가 있다. (1) 계단형 ADC(staircase ADC)
그림 17-4(a)에서 S/H된 아날로그신호 (2) 추적형 ADC(tracking ADC)
그림 17-5(a)는 그림 17-4(a)의 UP카운터를 UP/DOWN 카운터로 대치한 것으로써 이 그림에서 알 수 있듯이 작은 변화를 추적해가는 데 유용하다. 먼저와 같이 t=0에서 카운터는 0으로 세트된다. 따라서 DAC 출력전압 (3) 축차근사 ADC(successive approximation ADC)
이것은 카운터 대신 더 복잡한 디지탈회로를 포함한다. 처음에 모든 비트를 0으로 세트한다. MSB부터 시작하여 각 비트를 차례로 1로 세트한다. DAC의 출력은 비교기에서 입력신호 이 형의 ADC는 구조가 간단하고 비교적 정확하고
빠르기 때문에 많이 사용된다. 현재 8∼19비트의 AD변환 시간이 10μs되는 것들이 있다.
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