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[原创] 超高速数据采集技术发展现状

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发表于 2010-5-23 22:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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超高速数据采集技术发展现状
将模拟信号转换为数字信号、并进行存储和计算机处理显示的过程称为数据采集,而相应的系统则为数据采集系统(Data Acquisition system).数据采集技术是信息科学的一个重要分支,它研究信息数据的采集、存储、处理及控制等工作,它与传感器技术、信号处理技术、计算机技术一起构成了现代检测技术的基础.由于数据采集技术可以使许多抽象的模拟量数字化,进而给出其量值,或通过信号处理对该模拟量进行分析.与模拟系统相比,数字系统具有精度高、可靠性高等优点,因此,数据采集技术的应用越来越广泛.如温度、压力、位置、流量等模拟量,可以通过不同类型的传感器将其转换为电信号模拟量(如电压、电流或电脉冲等),再通过适当的信号调理将信号送给模拟数字转换器(ADC),使其转换为可以进一步处理的数字信号送给数字信号处理器或微处理机.反之,数字信号处理器或微处理机可通过数字模拟转换器(DAC)将其产生的数字信号转换为模拟信号,再通过信号调理进行输出.随着科学技术的发展和数据采集技术的广泛应用,对数据采集系统的许多技术指标,如采样率、分辨率、存储深度、数字信号处理速度、抗干扰能力等方面提出了越来越高的要求,其中前两项为评价超高速数据采集系统的最重要技术指标.提高数据采集系统的采样率可更深入、更细微、更精确地了解物理量变化特性.在许多应用场合,需要超高速数据采集系统来完成许多低速数据采集系统无法完成的工作.在雷达制导方面,需超高速、高精度地大量获取目标数据,并进行实时处理以完成对运动目标的检测和识别.在观测供电传输线上的浪涌电流时,由于浪涌的持续时间仅有几百纳秒,而电压的变化范围则可达几千伏,要精确地了解其变化过程,就需要数据采集系统有极高的采样率.在高速电路中的毛刺捕获、火箭喷气流量的动态测试以及遥感遥测等场合均需要高速或超高速数据采集技术。超高速数据采集技术已广泛应用在雷达、导弹、通信、声纳、遥感、地质勘探、振动工程、无损检测、智能仪器、语音处理、激光多普勒测速、光时间域反射测量、物质光谱学与光谱测量、生物医学工程等多个领域,进而不断推动着这些领域的发展.
1 超高速数据采集发展动态随着微电子技术的飞速发展,超高速数据采集技术也得到了长足的发展.数字存储示波器是典型的数据采集系统.随着其采样率的不断提高,它已成为高速或超高速数据采集系统.制造高速或超高速采样率的数字存储示波器的公司主要有Agilent,Tektronix,Nicolet和Lecroy等,数字存储示波器的最高采样率也已达到10 Gs/s.另外,逻辑分析仪、频谱分析仪、网络分析仪等也属于超高速数据采集系统范畴.基于标准总线并带有高速DSP的高速数据采集板卡产品非常多,技术先进、市场主流的厂商主要有spectrum signal Processing,SPEC,s遍natec,Acquisitionlogic,Bluewave等公司.下面扼要介绍目前世界上最先进的数据采集系统产品及其技术性能指标.Spectrum Signal Processing公司推出的采样率300Msps 14bit A/D VME板卡是基于VME总线和高速DSP的超高速数据采集和处理系统.该板卡集成有~片1.2亿次/秒浮点数运算速度ADSP2106×SHARC处理器.其主要技术指标还包括:128 KB×48 b或512 KB×48 b零等待SRAM;6个SHARC口;输入电压范围±0.5v;输入时钟可选为300MHz,100 MHz或50 MHz;多种触发模式;两个96脚VME总线连接器即P和B以及6个SHARC link口连接器.该板卡配有初始化与数据采集软件,并支持APEX并行软件开发工具.SPEC公司的SPl225是带有1 Gs/s 8 b精度数字化仪的超高速数据采集模块(HSDAM)PCI卡.最高可进行500 MHz或1 GHz波形分析.SPl225工作在连续采样模式,可进行预触发数据存储.在波形数字化并存储在256 KB存储器后,数据可通过PCI总线传输给PC机.采集系统的核心是SPEC,SHSDAM PCB模块,HSDAM PCB模块包含一个定制的GaAs ASIC数据采集控制器、一个A/D转换器及256 KB存储器.该板卡触发方式、门限及采集模式均可通过PCI总线由用户编程设置.其它特性包括可编程数字门限比较器、可编程采样率(÷1,2,4,⋯256)和可编程预触发延迟等.其应用领域包括静态分析、频谱分析、激光多普勒速度测量、光时间域反射测量等.signatec公司是有着十多年历史的,面向高性能数据采集、信号处理、波形产生和数据存储等应用的PC机板卡设计制造商.signatec推出的A/D板卡PDAl2A采样率为125 Ms/s,分辨率为12 bit,信号带宽由DC-50 MHz.可通过SAB总线(signatec Auxiliary Bus)以250 MB/s的速率向其它处理、回放或存储器件传输数据.还能通过PCI总线DMA模式以100 MB/s速率传输数据.PDAl2A实际上是由双通道信号同时采样,每通道采样率62.5 Msps,两通道正交采样可获取125 Msps采样率.单通道的数据存储空间为256 KB×12b或1 MB×12 bit两种可选.sinatec公司的基于PCI总线8 bit A/D板卡PDA500采样率高达500 Msps,带宽为DC~500 MHz.可通过SAB 2总线(signatec Auxiliary Bus 2)以500 MB/s的速率向其它处理、回放或存储器件传输数据.还能通过PCl总线DMA模式以100 MB/s速率传输数据.存储容量1 MB或4 MB两种可选,用主从配置模式最多4块PDA500可互联用于多通道高速同步采集.根据内存配置与SAB结构的不同,其报价从$6 100到$7 500.2001年Acquisitionlogic公司推出基于PCI总线的采样率分别为500 Msps,1 Gsps 8bit数据采集板卡AL500和AL51G,其存储深度为64 MB,256 MB和1024MB三种可选.PCI总线为主模式,数据宽度为32 b,时钟频率为33 MHz,突发模式下传输速率高达133 MB/s.两种板卡还具有DSP功能:通过对板卡上现场可编程门阵列FPGA硬件实现信号处理;能实时地完成输入数据为200 MHz带宽2次型插值或400 MHz带宽4次型插值运算等.2003年2月ultraview公司制造出基于PCI总线的采样率为1.25 Gs/s 8bit数据采集卡,型号为__AD 1250DMA,其存储深度为8 GB.在66 MHz和64 b数据宽度下,PCI总线DMA模式向主机传输数据速率可达320 MB/s.此卡可用于基于PCI总线的运行操作系统为S01aris 8 unix的sparc所有平台.其报价为$12 955.通过上面的介绍,可看出:除了属于通用仪器的超高速数据采集系统以外,对于其它超高速数据采集系统而言,基于标准总线、具有海量数据存储深度、高速DSP能力和超高速ADC所组成的超高速数据采集系统为当今发展趋势.在设计和选用系统时,就要有这四方面的考虑,即不但要考虑超高速数据采集部分,还要考虑其标准总线接口、数据存储深度和DSP处理器的性能,因为系统的整体性能已不单是超高速数据采集部分的性能,标准总线接口、数据存储深度和DSP也已成为评价系统整体性能的重要指标.对于不同应用领域或不同的应用环境和要求,系统的这四个组成部分会有所区别.在工业控制、自动测试和信号处理领域应用广泛的标准总线有compactPCI,PXI,PCI,PMC,VME和VXI等,每一种总线都有自己的特点,所以总线的选择对于系统来说是很重要的.2闪式超高速ADC数据采集系统是实现超高速数据采集的核心器件,它的选取直接决定着系统的速度和精度.目前生产高速ADC产品的公司较多,ADC的种类也较多,主要有逐次逼近式、闪式、分级(或流水线)式和每级~位式等.高速ADC芯片的主要特点有:①集成度高,将基准电压源、采样保持器和增益放大器等外围单元电路与ADC一起集成在一块芯片上;②单电源,许多高速ADC电源电压为+5 v,+3.3 v或+3 v.对于高速和超高速数据采集,闪式ADC则是首选的ADC类型,因为它的采样率目前在ADC领域是最高的.闪式或全并行ADC(flash or parallel ADC)是一种转换速率最快的ADC.它采用大量的比较器和电阻器,一个ⅣB闪式ADC需要2个电阻器和2个比较器.
闪式ADC要实现快速转换,每个比较器必须在相当高的功率状态下工作.如果要求提高其分辨率,除了增加比较器和电阻器;的数量以外,基准电阻链上的每个电阻都要很低,以对快速比较器提供足够大的偏置电流,从而要求基准电压源必须提供相当大的电流(>lo mA).因此,闪式ADC功耗较
大.根据闪式ADC的电路结构,在使用时应考虑静态误差源和动态误差源.静态误差源主要是比较器输入失调电压的变化会影响ADC的直流线性误差.动态误差源主要包括:比较器的延迟和带宽之间的失配会降低ADC的SNR和ENOB.每个比较器的输出端都有一个与输入信号相关的压变结电容,在输入高频信号时,它会降低ENOB并产生较大失真.另外还包括布线不合理造成的寄生电容的影响.当前主要的闪式ADC生产公司、芯片型号及其分辨率和采样率,并标明了其输出电平类型.AD6645为目前4bit分辨率中采榉率最高(105 Msps)的ADC芯片.MAXl08为目前8bit分辨率中采样率最高(1.5 Gs/s)的ADC芯片,其可应用于数字射频/视频信号处理、射频下变频、数字示波器、高能物理、雷达/电子对抗系统及自动测试等.闪式ADC采用ECL工艺的产品居多,从而带来了芯片功耗大的缺点.因此,在使用闪式ADC时,不仅要合理解决其周边高频信号的电磁兼容问题,还要考虑超高速ADC性能指标
超高速ADC的静态特性是与时间无关的特性,主要包括:
1)分辨率
ADC的分辨率定义为二进制末位变化1所需的最小输入电压与参考电压的比值,即ADC能够分辨的最小的模拟量的变化
2)量化误差或量化噪声
量化电平定义为满量程电压(或满度信号值)u,与2的Ⅳ次幂的比值,其中Ⅳ为被数字化的数字信
号的二进制位数.量化误差是ADC所固有的.量化误差是由于ADC的有限分辨率引起的内在的不确定性.
3)输入范围
输入范围是指允许输入的模拟信号的最大值与最小值之差.
4)动态范围
动态范围是指输入范围与ADC最小可分辨的量值之比.
5)积分非线性(INL)
ADC的积分非线性定义为码的理想输入转换电平与实际输入转换电平的相对偏差.为了保证ADC
不失码,通常规定在25℃时INL最大值、最小值分别为0.5 LCB和一0.5LSB.INL是ADC的模拟前端、采样保持器及ADC传递函数的非线性引起的.
6)微分非线性误差(DNL)
ADC的微分非线性定义为实际转换的码宽与理想码宽(LSB)的相对偏差,单位为LSB.为了保证
ADC不失码,通常规定在25 c时DNL最大值、最小值分别为0.5 LSB和一0.5 LSB.DNL是ADC本身的电路结构和制造工艺等造成在量程中某些点的量化电压大于或小于标准的量化电压所引起的·
2.2.2超高速ADC动态特性
超高速ADC的动态特性是指输入为交变信号时的性能技术指标,它是与ADC采样率有关的特性.
在理想情况下它是由于量化所引起的等效量化噪声,而实际ADC的动态性能指标则是由于ADC的非线性等因素所产生的失真、噪声及频响误差等.表征超高速ADC动态特性的主要技术指标如下。
1)采样率和转换时间
采样率为超高速ADC的最重要指标之一,转换时间或采样周期是为采样率的倒数.转换时间是指
从信号开始转换到可获得完整的信号输出所用的时间.
2)动态积分非线性误差和动态微分非线性误差
这两项指标是从输入输出特性的角度描述ADC非线性的非参数模型指标.动态积分非线性误差
(INL)定义为在动态情况下(一般输入信号为正弦信号),ADC实际转换特性曲线与理想转换特性曲线之间的最大偏差.NL引起的各阶失真分量的幅度随输入信号幅度变化.动态微分非线性误差DNL引起的失真分量不仅依赖于信号的幅度,而且与DNL出现的位置相关.
3)谐波失真、最坏谐波、总谐波失真和总谐波加噪声失真
由于ADC的非线性使其输出发生失真,在输出的频谱中出现许多输入信号频率的高次谐波,这些
高次谐波分量称为谐波失真分量.测量ADC谐波失真有许多方法.通常用FFT分析测出各个谐波分量的幅值.
4)信噪比、信噪失真比和动态有效位数
信噪比(sⅣ月)是信号电平的有效值与各种噪声(包括量化噪声、热噪声、自噪声等)有效值之比的
dB数.5ⅣR取决于量化位数.位数越大,量化噪声越小.
由于实际的ADC存在噪声和失真,从而影响到ADC的实际分辨率,降低了ADC的位数
5)小信号带宽和全功率带宽
ADC的模拟带宽是指输入扫描频率基波在ADC输出端用FET分析得到基波频谱下降到3 dB处
的带宽(不考虑谐波失真和噪声影响).根据输入信号幅值不同,模拟带宽又可分为小信号带宽SSBW,一般指1/10满量程)和全功率带宽(FPBW,指满量程).
6)无杂散信号动态范围
超高速ADC应用在通信系统中,最重要的技术指标之一就是无杂散信号动态范围(SFDR).ADC
的SFDR定义为在第一奈奎斯特区测得信号幅度的有效值与最大杂散分量有效值之比的dB数.SFDR通常是输入信号幅度的函数,可以用相对输入信号幅度的db数(dBc)或相对ADC满度的dB数(dBFs)来表示.4位ADC的SFDR通常比SNR理论值大许多,这是由于噪声与失真之间的度量方法有着根本的区别.增加ADC的分辨率可以提高其SNR,但不可能增加SFDR.
7)互调失真
当ADC输入两个频率靠近的信号时,由于ADC传递函数的非线性,将导致互调失真(IMD).通常
用两个频率为,、和,2的纯正弦波同时加到ADC的输入端,为了在此两个信号同相位相加时不导致ADC限幅,这两个信号的幅度应略大于ADC的半满量程.互调失真一般是指3阶分量引起的失真,它用某~输入信号幅度的有效值与3阶互调失真有效值之比的dB数表示.谐波失真和互调失真是在频域描述ADC的动态非线性的非参数模型指标.
8)噪声功率比
噪声功率比(NPR)被扩展用于测量频分复用(FDM)通信系统的传输特性,NPR一般用NPR曲线表示.当输入噪声电平很低时,阻带内的噪声主要是量化噪声.当输入噪声增加时,NPR也随着呈线性增加.ADC的分辨率愈高,其量化噪声愈小,NPR愈高.
3结束语
超高速数据采集系统在雷达、通信、电子对抗、航天测量、图像、多媒体等多种领域有着广泛的应
用,而且应用背景对超高速数据采集系统的通过速率提出了越来越高的要求,为了更好地发挥其性能,开发基于标准总线和高速DSP的超高速数据采集系统满足对不断发展的超高速数据采集系统要求,是当今数据采集领域的发展趋势.
发表于 2014-4-16 19:49:09 | 显示全部楼层
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