同步采样ADC是指在模拟信号的采样时,所有采样通道的采样时刻是完全同步的,数据的采集是同步进行的。
通常采用分时复用的技术,即将各采样通道的采样时序交错排列,采用同一时钟触发所有通道的AD转换
同步采样ADC的一个显著优点是采样通道之间的相位差可控。
同步采样ADC可以处理采样速率较高的信号。
对于信号处理中的相位、频率等问题,同步采样ADC可以有效解决。
同步采样ADC广泛应用于数字信号处理、多通道信号检测和信号分析等领域。
其中,实时信号处理是应用同步采样ADC最主要的场景之一。例如,将同步采样ADC应用于数字滤波器中,可以同时处理多个通道的信号数据,滤波后输出各通道经过滤波后的信号。
另外,同步采样ADC还可用于功率谱密度分析、信号频谱监测、频域分析等领域。
实现同步采样ADC,需要将多个采样通道的信号进行同步处理,主要有两种方式。
第一种方式是基于FPGA实现同步采样,可以实现高速率、大容量的数据处理,但需要较高的硬件资源与设计难度,实现成本较高。
第二种方式是采用同步采样电路,可以实现较高精度和稳定性,成本相对较低。但同时会产生同步误差,采样精度会有所降低。