在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性是不言而喻的。它是计算机与外部物理世界连接的桥梁。各种类型信号采集的难易程度差别很大。众所周知,数据采集需要符合奈奎斯特(Nyquist)定理的要求。但是仅仅满足奈奎斯特定理是不够的。滤波器的特性不可能是理想的,通常采用一定的过采样倍数来弥补抗混叠滤波器滚降特性的不足。但是,由于器件的发展和对数据采集系统在精度和速度等方面要求的不断提高,传统的抗混叠滤波器则存在缺陷,有可能导致数据采集系统的性能恶化。例如,现在的ADC(Analog Digital Converter,模拟/数字转换器)内部集成有采样/保持电路,而采样/保持电路通常是由电容构成,或ADC本身采用开关电容的原理。使得抗混叠滤波器的负载不再是以往ADC的纯阻性负载。而是容性负载,由此而导致对滤波性能提出了新的要求。
ADuC841中ADC的工作原理为:它是快速、8通道、12位、单电源供电的ADC模块。每次模/数转换均分为两个阶段。在采样阶段,开关SW1和SW2处于采样位置,输入采样电容上的电荷正比于模拟输入的电压。而在转换阶段,开关SW1和SW2处于保持位置,由内部逻辑电路控制DAC(DIGItal Analog Converter,数字/模拟转换器)的输出使直到节点A的电压为0。
现在采样/保持电路大部分是集成在ADC之中的。目的是减少孔径误差和充分发挥模数转换器的性能。图2的虚线部分(3)为采样/保持电路,它与(4)部分的ADC是集成在一起的,这里为了方便说明将它们分开讨论。电容C2即是ADuC841在图1中的32 pF电容。虚线部分(2)是为了滤除高频分量的低通滤波环节,由电阻尺和电容C1组成。虚线部分(1)为运算放大器部分接低通滤波环节,直接驱动电路。