超声AD转换,是指将超声信号转换为数字信号的过程。在超声影像等领域,由于传感器采集的是模拟信号,需要通过AD转换将其数字化,才能进行后续处理和显示。
超声信号与其他信号相比,其特点主要包括以下两个方面:
1. 超声波是高频信号,一般在2MHz到100MHz之间。因此,需要高速的采样率和高精度的AD转换器来满足其数字化的要求。
2. 超声波传播过程中会受到组织的吸收、散射等影响,因此其信号强度较小,需要接收电路的放大和滤波处理,以提高信噪比。
超声AD转换器的工作流程主要包括:采样、量化和编码三个部分。
在采样过程中,AD转换器会按照一定的时间间隔对超声信号进行采样,将连续的模拟信号转换为数字信号。
采样完成后,AD转换器会将采样值进行量化,即将无限制的模拟信号离散化为有限制的数字信号。这一过程主要涉及到信号的精度和分辨率等因素。
最后,在编码过程中,AD转换器会将量化后的数字信号转换为二进制码,以便计算机进行数字信号处理。
根据不同的转换精度和采样速率,AD转换器可以分为多种不同类型,包括:
1. 逐次逼近型(SAR)AD转换器:适用于高精度的转换,具有较好的线性性和抗干扰性。
2. 模数转换器(Sigma Delta ADC):适用于低精度、高速的转换,且具有较好的抗噪声性能。
3. 高速采样型(Flash)AD转换器:适用于高速信号的转换,但精度较低,且随着采样精度的提高,芯片面积和功耗也会增加。