RU2107388C1 - Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые и преобразователь аналогового сигнала в последовательность цифровых сигналов - Google Patents

Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые и преобразователь аналогового сигнала в последовательность цифровых сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2107388C1
RU2107388C1 SU5010360A SU5010360A RU2107388C1 RU 2107388 C1 RU2107388 C1 RU 2107388C1 SU 5010360 A SU5010360 A SU 5010360A SU 5010360 A SU5010360 A SU 5010360A RU 2107388 C1 RU2107388 C1 RU 2107388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digital
digital signals
converter
analog
signals
Prior art date
Application number
SU5010360A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Пэтл Чандракант
Мейер Томас
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2107388C1 publication Critical patent/RU2107388C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/10Calibration or testing
    • H03M1/1009Calibration
    • H03M1/1033Calibration over the full range of the converter, e.g. for correcting differential non-linearity
    • H03M1/1038Calibration over the full range of the converter, e.g. for correcting differential non-linearity by storing corrected or correction values in one or more digital look-up tables
    • H03M1/1042Calibration over the full range of the converter, e.g. for correcting differential non-linearity by storing corrected or correction values in one or more digital look-up tables the look-up table containing corrected values for replacing the original digital values
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/12Analogue/digital converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов. Техническим результатом предложения является создание способа и преобразователя, обладающих повышенной степенью линейности в процессе преобразования, пригодных для выполнения недорогих корректирующих отклонений в линейности независимо от регулировок смещения, усиления и фазы. Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые заключается в преобразовании исходного аналогового сигнала, дискретизированного на заданных временных интервалах, в первую последовательность цифровых сигналов, величины которых соответствуют величинам амплитуд исходного аналогового сигнала на заданных временных интервалах, в первую последовательность цифровых сигналов, величины которых соответствуют величинам амплитуд исходного аналогового сигнала на заданных временных интервалах, формировании последовательности адресных сигналов и последовательности эталонных цифровых сигналов, каждый из которых соответствует одноименному адресному сигналу, отличающийся тем, что эталонные цифровые сигналы формируют в соответствии с линейным изменением амплитуды исходного аналогового сигнала и формируют выходную последовательность цифровых сигналов из эталонных цифровых сигналов, адресные сигналы которых соответствуют цифровым сигналам первой последовательности. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а в более узком смысле относится к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов.
Как правило, системы цифровой обработки сигналов (DSP) снабжены аналого-цифровым преобразователем в качестве входного канала связи от аналогового домена. Всегда допускается, что аналого-цифровой (т.е. А/Ц) преобразователь будет образовывать цифровой сигнал, основанный на выходном уровне. Для какого-то конкретного ввода двойной амплитуды Vpp А/Ц преобразователь генерирует какое-то конкретное число кодов в своем выходном порту. Следовательно, очень важное значение будет иметь входная - выходная линейность А/Ц преобразователя.
Имеющиеся в настоящее время весьма дорогостоящие А/Ц преобразователи снабжены одним или более регуляторами линейности. Эти органы регулирования дают пользователю возможность регулировать вывод для какого-то конкретного уровня ввода (например, либо 50%, либо 25% и 75%) с конечной целью получения линейного выхода или выходного сигнала. Однако на промежуточных уровнях ввода довольно часто отмечается некоторая нелинейность.
Для многих коммерческих сортов бытовой радиоэлектроники, в которой используются аналого-цифровые преобразователи обычного или стандартного качества, например, изделия на основе видеосигналов, очень важно и просто необходимо, чтобы степень нелинейности аналого-цифрового преобразователя всегда находилась под контролем и чтобы ее можно было регулировать. Например, в схемах устройства гашения или устранения повторного изображения параметры повторного изображения можно рассчитать на основе перехода в какой-то конкретной области: в качестве примера сошлемся на сигнал синхронизации кадровой развертки (от - 40 до 0 IRE) (Институт радиоинженеров) или на сигнал вещательного телевидение (т.е. ВТА) от 0 до 70 IRE. Теперь на основе этих параметров можно будет устранить повторное изображение во всем диапазоне от 40 до примерно 120 IRE. Следовательно, для достижения надежной и эффективной характеристики устранения повторного изображения исключительно большое значение имеет "допущенная" линейность сигнала.
Предпринимаемые ранее усилия ученых на достижение специфических выходных характеристик аналого-цифровых преобразователей концентрировались на двух различных направлениях решения этой проблемы. В соответствии с первым направлением решение проблемы видели в использовании дорогостоящего и высококачественного аналого-цифрового преобразователя, который обязательно включает в себя регулируемые этапы усиления и изменения фазы. Еще до момента практического использования преобразователя необходимо было "настроить" каждый из регулируемых этапов, чтобы добиться оптимальных выходных характеристик. Двумя основными проблемами этого первого направления были высокая стоимость преобразователя и слишком длительная процедура необходимых регулировок. Следовательно, практическое использование таких преобразователей ограничивалось лишь исключительно специфическими и дорогостоящими случаями.
По второму направлению, по которому пошел Кимура, на имя которого выдан патент США N 4764751, выходной сигнал "Z" от схемы нелинейного аналого-цифрового преобразователя подается в память просмотровой таблицы, в которой содержатся данные о прямолинейном преобразовании, причем это делается с целью получения компенсированных цифровых значений "Z", хранимых в просмотровой таблице, а следовательно, и с целью образования преобразования, демонстрирующего какую-то специфическую нелинейную (например, логарифмическую) характеристику. К входному порту схемы нелинейного аналого-цифрового преобразования подключали несколько каскадов с целью лучшего регулирования смещения и усиления аналоговых сигналов, передаваемых к схему преобразования. Однако подобный подход предусматривает обязательное проведение измерений специфических данных преобразования используемого в данном случае нелинейного аналого-цифрового преобразователя, калибрации кривой специфических данных преобразования при исходном и максимальном значениях выходного сигнала (например, 2N - 1) в качестве части этапа нормализации и подбора эмпирической кривой и вычисление компенсированных цифровых значений, соответствующих уровню входного сигнала на основе эталонных данных и специфических данных о преобразовании. Следовательно, поскольку этот способ предусматривает обязательное использование этапов регулировки смещения и усиления, то является также обязательным использование специализированных цифроаналоговых преобразователей и проведение измерений специфических данных о процессе преобразования самих преобразователей . Именно по этой причине этот способ не приемлем для совместного использования с аналого-цифровыми преобразователями серийного или массового изготовления. Более того, этот способ не признает и никак не связан с проблемами улучшения линейности процесса преобразования с помощью линейных цифроаналоговых преобразователей при значениях, которые будут промежуточными по отношению к двум крайностям диапазона преобразования.
Следовательно, целью настоящего изобретения является создание улучшенных способа и схемы для осуществления цифроаналогового преобразования.
Другой целью настоящего изобретения является создание способа и схемы, обладающих повышенной степенью линейности в процессе преобразования аналоговых сигналов в цифровые.
Еще одной целью настоящего изобретения является создание способа и схемы, пригодных для выполнения недорогих корректирующих отклонений в линейности аналого-цифровых преобразователей серийного производства.
Еще одной целью настоящего изобретения является создание способа и схемы, отличающихся повышенной линейностью выходного сигнала к выходному сигналу процесса цифроаналогового преобразования независимо от регулировок смещений, усиления и фазы.
Эти и некоторые другие цели достигаются с помощью способа и схемы, которые предусматривают использование запоминающего устройства для хранения значений данных о линеаризации, вводимых между аналого-цифровым преобразователем и системой обработки цифрового сигнала. Известный аналоговый испытательный сигнал, например десятиступенчатый сигнал IRE, инкрементально подается во входной порт цифроаналогового преобразователя, а этап программирования обеспечивает подачу цифровых значений для известных амплитуд аналогового сигнала в запоминающее устройство на каждом этапе, чтобы гарантировать соответствие между условным цифровым сигналом, генерируемым аналого-цифровым преобразователем, и соответствующими адресами линейных цифровых значений, хранимых в запоминающем устройстве. Поскольку соответствующие адреса для линейных цифровых значений хранятся в упомянутом запоминающем устройстве, то этап программирования становится ненужным, а последовательно соединенные аналогоцифровой преобразователь и запоминающее устройство будут надежно обеспечивать образование более высокой степени линейности между аналоговыми сигналами, подаваемыми в преобразователь, и цифровыми значениями, подаваемыми из запоминающего устройства.
Более полную оценку сути настоящего изобретения и основных его преимуществ можно будет сделать на основе детального описания со ссылками на сопровождающие описание чертежи, на которых одинаковые элементы и детали обозначены одинаковыми ссылочными позициями.
На фиг. 1 дана блок-схема обычного применения аналого-цифрового преобразователя; на фиг. 2 - блок-схема аналого-цифрового преобразователя, схема которого построена в соответствии с основными принципами настоящего изобретения; на фиг. 3 - графическое представление десятиступенчатого сигнала IRE; на фиг. 4 - двухкоординатная графическая иллюстрация отклонений в степени линейности, которые имеют место в типичном аналого-цифровом преобразователе серийного производства; на фиг. 5 - двухкоординатная графическая иллюстрация одного варианта реализации способа для осуществления аналого-цифрового преобразователя в соответствии с основными принципами настоящего изобретения; на фиг. 6 - двухкоординатная графическая иллюстрация фактических и теоретических характеристик, полученных с помощью одного из вариантов по настоящему изобретению; на фиг. 7, 8, 9 - двухкоординатные графические иллюстрации, демонстрирующие расширенное представление подробности о смежных участках значений, показанных в графическом представлении фиг. 6.
Сошлемся прежде всего на фиг. 1, где схематически показана обычная типичная система обработки цифрового сигнала. Подобные системы обычно имеют аналого-цифровой преобразователь в качестве входного канала связи от аналогового домена. В показанной на фиг. 1 системе аналоговый сигнал подается во входной порт входного контура 10, который включает в себя каскад регулировки коэффициента усиления, каскад регулировки смещения постоянного тока и фиксатор. Аналоговый синхронизирующий импульс Vc, который передается входным контуром 10, подается во входной порт аналого-цифрового преобразователя 12, режим работы которого регулируется дискретизирующим сихронизирующим импульсом Vc, чтобы обеспечить подачу находящихся в N-разрядной информационной шине 14 цифровых данных Vd в систему обработки цифровых данных DSP 20 (DSP - цифровая обработка данных). Теперь обратимся к фиг. 4, где показаны кривые сравнения нескорректированных цифровых данных Vd генерируемых преобразователем 12, с прямолинейным помеченным словом "истинный" выходным сигналом линейного аналого-цифрового преобразователя; результаты этого сравнения указывают на то, что цифровые данные Vd почти непрерывно отклоняются на протяжении всего диапазона преобразования, которое осуществляет преобразователь 12, от желаемого истинного линейного отношения или связи между входным аналоговым сигналом Vi аналого-цифрового преобразователя, подаваемым во входной порт преобразователя 12, и цифровыми данными Vd генерируемыми преобразователем 12.
На фиг. 2 показана очень простая схема, которая отлично иллюстрирует схему аналого-цифрового преобразователя по настоящему изобретению. Из данных фиг. 1 ясно, что передаваемый входным контуром 10 аналоговый сигнал Vi подается на входной порт аналого-цифрового преобразователя 12, режим работы которого регулируется дискретизирующим синхронизирующим импульсом, чтобы гарантировать подачу в N-разрядную информационную шину 14 цифровых данных Vd.
Аналого-цифровое линеаризирующее запоминающее устройство 16, например программируемая постоянная память (PROM), в которой хранится просмотровая таблица цифровых значений, соединена с шиной 14, чтобы принимать цифровые данные Vd и реагировать на эти цифровые данные Vd путем образования истинных линейных цифровых значений на основе просмотровой таблицы и направлять их через N-разрядную информационную шину 18 в систему цифровой обработки данных DSP 20.
С помощью информационной шины 14 и в интервале между выходным портом преобразователя 12 и выходным портом запоминающего устройства 16 можно временно устанавливать микропроцессор 22, который будет выполнять функцию переключателя между шиной 14 и программирующей памятью 24, в которой содержится таблица истинных линейных цифровых значений
Показанный на фиг. 3 известный испытательный сигнал, например десятиступенчатый сигнал IRE, можно использовать в качестве аналогового входного сигнала, подаваемого во входной контур 10. В данном случае хранимые в программирующей памяти 24 истинные линейные цифровые значения Vd образуют точную и надежную связь с какой-то специфической характеристикой, например с амплитудой каждой степени известного испытательного сигнала, на всем протяжении диапазона известного испытательного сигнала. Показанная вдоль абсциссы графика фиг. 3 зона IRE определяется как выходной диапазон между уровнями, захваченными от испытательного сигнала. A и B являются аналого-цифровыми выходными значениями, определяющими k-ю зону для входного уровня или интервал от Vk до Vk+1 At и Bt являются соответствующими правильными (истинными линейными) значениями для этой зоны. Затем с помощью приводимых ниже уравнений можно будет рассчитывать скорректированное значение Yt для цифрового значения Y нелинейного аналого-цифрового преобразования:
Figure 00000002

где Ck и Dk являются параметрами, рассчитанными для k-й зоны на основе не измеренных значений A и B для какого-то конкретного аналого-цифрового устройства с помощью соответствующих теоретических аналого-цифровых выходных значений At и Bt.
Аналого-цифровой выходной сигнал, который выводится на основе известного испытательного сигнала, например на основе десятиступенчатого сигнала IRE, стробируется в микропроцессор 22, например, для десятиразрядного аналого-цифрового преобразования 12, причем это происходит после регулирования основного коэффициента усиления и смещения постоянного тока в пределах входного контура 10 для ввода сигнала от 0 до + 1 Bpp (pp - двойная амплитуда напряжения). Именно поэтому аналоговое выходное цифровое значение будет колебаться в пределах 2N (с N - 9), т.е. в диапазоне от - 256 до + 255 при поразрядном дополнении смещения до двух. Микропроцессор 22 получает истинные цифровые значения Vt из просмотровой таблицы, хранимой в программирующей памяти 24, для известных уровней IRE. Для специально сконструированного аналого-цифрового преобразователя заранее известны правильные цифровые значения для каждого из этих уровней амплитуды ступенчатого испытательного сигнала IRE; упомянутые значения хранятся в просмотровой таблице в пределах программирующей памяти 24. В ответ на подачу во входной контур 10 каждого уровня ступенчатого испытательного сигнала IRE микропроцессор 22 будет считывать соответствующее истинное цифровое значение Vt из программирующей памяти 24 и будет хранить это истинное цифровое значение в просмотровой таблице линеаризирующей памяти 16, а соответствующее истинное цифровое значение вместе с адресом каждого из истинных цифровых значений, которые хранятся в линеаризирующей памяти 16, будут представлены соответствующими нескорректированными цифровыми данными Vd , образованными преобразователем 12. Микропроцессор 22 запрограммирован на определение аналитическим образом значений между ступенями входного сигнала, что и показано на фиг. 5, для ступени и от Vk до Vk+1. После того как все истинные цифровые значения на протяжении диапазона срабатывания преобразователя 12 будут отправлены на хранение в просмотровую таблицу линеаризирующей памяти 16 и будут храниться в адресе, соответствующем значениям цифровых данных Vd, образуемых преобразователем 12, и в ответ на ввод каждого уровня известного испытательного сигнала, отключаются из работы микропроцессор 22 и программирующая память 24, а линейный аналого-цифровой преобразователь, включающий в себя входной контур 10, сам преобразователь 12 и линеаризирующую память 16, будет иметь возможность точно образовывать и выдавать цифровые значения Vd , демонстрирующие истинную линейную связь со специфической характеристикой, например амплитудой, входного аналогового сигнала Vi на протяжении всего диапазона работы преобразователя 12. Таким образом, только за счет генерирования соответствующего преобразования данных с помощью постоянной памяти ("ROM") 16 мы имеем возможность надежным и недорогим способом полностью устранить или значительно уменьшить нелинейность входа-выхода, присущую аналого-цифровому преобразователю 12 серийного производства.
Показанные на фиг. 6, 7, 8 и 9 графики вычерчены для оценочной платы модели N ТС 1020 EIC девятиразрядного аналого-цифрового преобразователя TRW. График фиг. 6 образует двухкоординатную графическую иллюстрацию фактических и теоретических рабочих характеристик, полученных с помощью одного из вариантов изобретения, который был создан в соответствии с описанными выше принципами настоящего изобретения, тогда как графики на фиг. 7 8 и 9 образуют увеличенные двухкоординатные графические иллюстрации, характеризующие расширенное представление детали смежных секций значений, показанных через графическое представление фиг. 6. Графики фиг. 6, 7, 8 и 9 иллюстрируют выход, аналого-цифровой выход Vo (в виде пунктирных линий) и скорректированные значения (в виде сплошных линий), использующие описанную выше концепцию. Расширенные варианты ясно указывают на возможность практического устранения нелинейности на протяжении всего диапазона цифрового преобразования.

Claims (4)

1. Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые, заключающийся в преобразовании исходного аналогового сигнала, дискретизированного на заданных временных интервалах, в первую последовательность цифровых сигналов, величины которых соответствуют величинам амплитуд исходного аналогового сигнала на заданных временных интервалах, формировании последовательности адресных сигналов и последовательности эталонных цифровых сигналов, каждый из которых соответствует одноименному адресному сигналу, отличающийся тем, что эталонные цифровые сигналы формируют в соответствии с линейным изменением амплитуды исходного аналогового сигнала и формируют выходную последовательность цифровых сигналов из эталонных цифровых сигналов, адресные сигналы окоторых соответствуют цифровым сигналам первой последовательности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сформированные эталонные цифровые сигналы сравнивают с одноименными цифровыми сигналами первой последовательности и корректируют их с учетом результатов сравнения.
3. Преобразователь аналогового сигнала в последовательностьть цифровых сигналов, содержащий согласующий элемент, выход которого подключен ко входу аналого-цифрового преобразователя, и блок памяти, отличающийся тем, что в преобразователь введен кодер, блок памяти выполнен программируемым и предназначен для хранения цифровых сигналов, соответствующих линейному изменению амплитуды исходного аналогового сигнала, информационные выходы аналого-цифрового преобразователя подключены к адресным входам программируемого блока памяти, выход которого подключен ко входу кодера.
4. Преобразователь по п.3, отличающийся тем, что преобразователь содержит блок корректирования цифровых сигналов и второй программируемый блок памяти для хранения цифровых сигналов, соответствующих линейному изменению амплитуды исходного аналогового сигнала, шина данных которого соединена с первой шиной данных блока корректирования цифровых сигналов, вторая шина данных которого объединена с адресными входами первого программируемого блока памяти.
SU5010360A 1991-05-24 1991-11-29 Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые и преобразователь аналогового сигнала в последовательность цифровых сигналов RU2107388C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/704,986 US5196851A (en) 1991-05-24 1991-05-24 Linearizing non-linear analog-to-digital process and circuit
US704.986 1991-05-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2107388C1 true RU2107388C1 (ru) 1998-03-20

Family

ID=24831641

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5010360A RU2107388C1 (ru) 1991-05-24 1991-11-29 Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые и преобразователь аналогового сигнала в последовательность цифровых сигналов

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5196851A (ru)
EP (1) EP0514587B1 (ru)
JP (1) JP2795765B2 (ru)
KR (1) KR940000225B1 (ru)
CN (1) CN1029345C (ru)
CA (1) CA2056198C (ru)
DE (1) DE69130861T2 (ru)
ES (1) ES2132078T3 (ru)
MY (1) MY110291A (ru)
RU (1) RU2107388C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723566C1 (ru) * 2019-10-31 2020-06-16 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" (ПАО "НПО "Алмаз") Способ компенсации фазовых искажений в многоканальных системах аналого-цифрового преобразования сигналов и устройство для его реализации

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5274577A (en) * 1990-10-09 1993-12-28 Newport Electronics, Inc. System for linearizing a non-linear sensor output
US5396241A (en) * 1993-02-03 1995-03-07 Kaman Instrumentation Corporation Method and apparatus for digitally controlled linearization of an analog signal
EP0730794B1 (en) * 1994-09-23 2000-06-07 National Semiconductor Corporation An efficient architecture for correcting component mismatches and circuit nonlinearities in a/d converters
US5782762A (en) * 1994-10-27 1998-07-21 Wake Forest University Method and system for producing interactive, three-dimensional renderings of selected body organs having hollow lumens to enable simulated movement through the lumen
US6694163B1 (en) 1994-10-27 2004-02-17 Wake Forest University Health Sciences Method and system for producing interactive, three-dimensional renderings of selected body organs having hollow lumens to enable simulated movement through the lumen
US5920319A (en) 1994-10-27 1999-07-06 Wake Forest University Automatic analysis in virtual endoscopy
US5751235A (en) * 1996-05-24 1998-05-12 Vlsi Technology System and method for enhancing joystick performance
US8682045B2 (en) 1997-02-25 2014-03-25 Wake Forest University Health Sciences Virtual endoscopy with improved image segmentation and lesion detection
US6587984B1 (en) 1997-03-18 2003-07-01 Nippon Columbia Co., Ltd. Distortion detecting device, distortion correcting device, and distortion correcting method for digital audio signal
US5861826A (en) * 1997-06-30 1999-01-19 Harris Corporation Method and apparatus for calibrating integrated circuit analog-to-digital converters
US6081820A (en) * 1998-02-20 2000-06-27 Siemens Energy & Automation Method and apparatus for filtering a signal using a window value
US6463093B1 (en) 1998-07-30 2002-10-08 Airnet Communications Corporation Method and apparatus to reduce spurious and intermodulation products in wireless broadband multi-carrier digital transceiver equipment through static non-linearity correction of digital conversion components
EP2302594A3 (en) 1998-11-25 2011-04-06 Wake Forest University Virtual endoscopy with improved image segmentation and lesion detection
EP1252714B1 (de) * 2000-02-04 2003-11-12 Sensirion AG A/d-wandler mit lookup-tabelle
SE516799C2 (sv) 2000-04-25 2002-03-05 Ericsson Telefon Ab L M Ett förfarande och en anordning för kalibrering av A/D- omvandlare
DE10159607B4 (de) * 2001-03-09 2010-11-18 Siemens Ag Analog/Digital-Signalwandlereinrichtung mit galvanischer Trennung in ihrem Singalübertragungsweg
US6621442B1 (en) 2002-06-24 2003-09-16 Charles Douglas Murphy Analog-to-digital conversion with piece-wise non-linear reference waveforms
US6911925B1 (en) * 2004-04-02 2005-06-28 Tektronix, Inc. Linearity compensation by harmonic cancellation
WO2010137168A1 (ja) * 2009-05-29 2010-12-02 三菱電機株式会社 アナログユニット
EP2365411A1 (en) * 2010-03-10 2011-09-14 Sensirion AG Flow control arrangement
EP2392898B1 (en) 2010-06-04 2017-12-13 Sensirion AG Sensor system
TWI462488B (zh) * 2012-01-30 2014-11-21 Sunplus Technology Co Ltd 類比數位轉換裝置與方法
CN103247307B (zh) * 2012-02-10 2015-12-16 凌阳科技股份有限公司 模拟数字转换装置与方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51132066A (en) * 1975-05-13 1976-11-16 Mitsubishi Electric Corp A-d converter
FR2427013A1 (fr) * 1978-05-24 1979-12-21 Efcis Procede d'autocorrection de resultats errones delivres par une chaine d'acquisition de donnees et systeme autocorrecteur pour la mise en oeuvre de ce procede
JPS59171221A (ja) * 1983-03-17 1984-09-27 Kokusai Electric Co Ltd A−d/d−a変換器の精度補正方法
JPS62183677A (ja) * 1986-02-07 1987-08-12 Fuji Photo Film Co Ltd 非線形a/d変換方法
JPS6310982A (ja) * 1986-07-02 1988-01-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像信号の信号処理装置
JPS63215116A (ja) * 1987-03-03 1988-09-07 Mitsubishi Electric Corp アナログ信号検出回路
JPS6457826A (en) * 1987-08-28 1989-03-06 Anritsu Meter A/d converter
US4894656A (en) * 1988-11-25 1990-01-16 General Electric Company Self-calibrating pipelined subranging analog-to-digital converter
US4986243A (en) * 1990-01-19 1991-01-22 Siemens Automotive L.P. Mass air flow engine control system with mass air event integrator
US5047769A (en) * 1990-05-03 1991-09-10 General Electric Company Methods of correcting data conversion/transfer errors in a vibratory energy imaging system utilizing a plurality of channels

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723566C1 (ru) * 2019-10-31 2020-06-16 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" (ПАО "НПО "Алмаз") Способ компенсации фазовых искажений в многоканальных системах аналого-цифрового преобразования сигналов и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
CN1067342A (zh) 1992-12-23
KR940000225B1 (ko) 1994-01-12
DE69130861T2 (de) 1999-06-10
EP0514587A3 (en) 1993-09-22
EP0514587B1 (en) 1999-02-03
JP2795765B2 (ja) 1998-09-10
US5196851A (en) 1993-03-23
MY110291A (en) 1998-04-30
CN1029345C (zh) 1995-07-12
CA2056198A1 (en) 1992-11-25
ES2132078T3 (es) 1999-08-16
JPH04361428A (ja) 1992-12-15
EP0514587A2 (en) 1992-11-25
CA2056198C (en) 1999-09-21
DE69130861D1 (de) 1999-03-18
KR920022689A (ko) 1992-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107388C1 (ru) Способ преобразования аналоговых сигналов в цифровые и преобразователь аналогового сигнала в последовательность цифровых сигналов
US5121119A (en) Analog-to-digital conversion method and system with correction of analog gain and offset
EP0373211B1 (en) Subranging analog-to-digital converter with calibration
KR101774522B1 (ko) 파이프라인 축차근사형 에이디씨
US5146223A (en) Analog-to-digital converter circuit
KR19990017529A (ko) 디스플레이 소자의 비선형 특성 보정장치 및 그 보정방법
US20070109162A1 (en) Method of calibrating digital-to-analog converter input based on analog-to-digital converter output and analog encoding apparatus employing the method
US4541009A (en) Process and device for sampling a sine wave signal by a multiple frequency signal
CN106791280B (zh) 确定adc中增益和偏移量及其对应关系的方法和装置
JPH05259909A (ja) 自動オフセット電圧補正方法
JPH08181610A (ja) 高速高精度ad変換装置
JP2671351B2 (ja) 撮像信号処理回路
JPH09148931A (ja) D/aコンバータの補正回路
JPH04310008A (ja) 直線化増幅回路
JP2624920B2 (ja) 多現象オシロスコープの垂直増幅器校正装置
KR102044361B1 (ko) 아날로그 센서로부터의 출력 전압의 출력 해상도 조절 장치
KR100400568B1 (ko) 프로젝션 티브이의 컨버젼스 보정장치
CN112217519A (zh) 一种用于斜波发生器的斜波非线性失真校正方法
JPS63121320A (ja) 誤差補正回路付da変換器
JPH0823279A (ja) D/aコンバータ出力装置
JPS6119132B2 (ru)
CA1284690C (en) Display control apparatus
JPH07298097A (ja) 撮像装置
KR20060104703A (ko) 아날로그/디지털 컨버터 보정장치 및 방법
JP2005323207A (ja) 信号変換装置および信号処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20101130