在许多使用A/D转换器的应用中,不需要的杂散带外信号会产生混叠问题。如果这些信号过滤不当,会严重影响数据采集系统的性能。
如果以小于奈奎斯特频率两倍的采样率对信号进行采样,则采样数据中会出现假的低频分量。这种现象称为混叠。因此,如果信号采样频率不够高,信息就会不可挽回地丢失。
如果每个周期对信号采样一次,则会产生具有任意振幅的DC信号。
如果每个周期恰好采样两次,则会产生三角波(假设ADC在零交叉处恰好未采样)。该三角波的频率与原始输入信号的频率相同。
如果5 MHz正弦波由6 MS/s ADC数字化,则虚线表示ADC记录的混叠信号。5 MHz频率在通带中混叠,错误地显示为1 MHz正弦波。
混叠频率是输入信号的频率与采样率的最接近整数倍之差的绝对值。
混叠频率= ABS 采样频率的最接近整数倍
dash; 输入频率
(其中ABS = 绝对值)
实际信号通常包含高于奈奎斯特频率的频率分量。这些频率分量可能是噪声、谐波等。这些频率被错误地混叠并添加到精确采样的信号分量中,从而产生失真的采样数据。
由于理论上不可能在数字化后消除混叠误差,因此通常在ADC阶段之前使用模拟低通滤波器来滤除任何不需要的信号频率。此滤波器称为
抗混叠滤波器。但是,必须根据ADC采样率设置此滤波器的截止频率。高级数据采集板将自动将此截止频率调整为所选采样速度的奈奎斯特频率。在使用采样数据执行精确测量的系统中,必须将采样率设置得足够高(约为信号中最高频率分量的5到10倍)。这种过采样还将补偿抗混叠低通滤波器的实际滚降特性。
VTI Instruments设计的所有数据采集产品均具有出色的抗混叠性能。 这具体体现在器件的前端配置有模拟三线滤波器以及固件内置灵活的可编程数字滤波器。 EX1629、EX10XXA、EMX-xxxx和VT1432B系列产品可在数据采集应用中提供该级别的性能,详情请参阅其产品页面。