在一般1.5bit/级结构的情况下,从决定了MSB的第1级开始依次流水线操作,从而反复进行以下的处理。(VREF:参考电压)
采样(S&H)模拟输入。
同时用A/D转换器(ADC)把模拟输入转换成3值(1.5bit)的数字值。(此处确定级别的数字输出)
模拟输入≦-VREF/4→ D="00"
-VREF/4<模拟输入≦+VREF/4→ D="01"
+VREF/4<模拟输入→D="10"
用D/A转换器(DAC)把3值(1.5bit)的数字值转换为模拟值。
D="00" → DAC输出:-VREF/2
D="01" → DAC输出:0
D="10" → DAC输出:+VREF/2
从采样电压扩大到减去了DAC输出电压的2倍后,输出到下一级。
决定了LSB的N级处理完成之后,补偿了各级别间的延迟,通过加上各个数字输出,数字信号的转变完成。
流水线型A/D转换器的特点
1、可实现高分辨率。(最多16位左右)
2、可高速转换。(采样频率高达约200MHz的)
3、通过流水线操作,由于需要等待数字信号输出的时间,不适用于需要控制等实时的应用。