码流输出的∑-ΔADC芯片与Sinc3滤波器,是伺服系统中电机相电流采样的常用器件与滤波器,而使用高精度输出时转换率较低的缺点,约束了其在同时要求高速与高精度场景中的应用。根据∑-ΔADC输出信号特点与Sinc3的工作原理,提出了两种提高...码流输出的∑-ΔADC芯片与Sinc3滤波器,是伺服系统中电机相电流采样的常用器件与滤波器,而使用高精度输出时转换率较低的缺点,约束了其在同时要求高速与高精度场景中的应用。根据∑-ΔADC输出信号特点与Sinc3的工作原理,提出了两种提高滤波器转换率的方法,并基于Intel Cyclone IV FPGA实现设计。最后通过Modelsim仿真,芯片资源消耗与实验对方法进行比较与验证。仿真与实验结果表明,两种方法在工作时钟与抽取率不变的情况下能大幅提高转换率。展开更多
文摘码流输出的∑-ΔADC芯片与Sinc3滤波器,是伺服系统中电机相电流采样的常用器件与滤波器,而使用高精度输出时转换率较低的缺点,约束了其在同时要求高速与高精度场景中的应用。根据∑-ΔADC输出信号特点与Sinc3的工作原理,提出了两种提高滤波器转换率的方法,并基于Intel Cyclone IV FPGA实现设计。最后通过Modelsim仿真,芯片资源消耗与实验对方法进行比较与验证。仿真与实验结果表明,两种方法在工作时钟与抽取率不变的情况下能大幅提高转换率。