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TI プレシジョン・ラボ:ADC ウェブセミナー・オンデマンド版

TI プレシジョン・ラボ ADC ウェブセミナーは、アナログ・エンジニア向けに、コンバータのデータシートに記載されている仕様の説明や誤差とノイズの計算方法など、コンバータの基本を学ぶことができるオンライン・トレーニングです。オンデマンドなのでいつでも好きな時間に手軽に学ぶことができます。主なテーマ別に構成されており、テーマごとに短いトレーニング・ビデオ、クイズ形式の設問と解答演習 PDF などが用意されています。

オペアンプなど他のトレーニングについては「TI プレシジョン・ラボ・ウェブセミナー・シリーズ 概要」ページをご覧ください。プレシジョン・ラボ・ウェブセミナー・シリーズはデバイス・アーキテクチャに関する入門情報や、アプリケーション向けに理論と実践的知識に基づいた課題解決方法の紹介などで構成するオンデマンド版トレーニング・ビデオです。抽象的概念から具体的な設計式までをわかりやすく解説しています。設計期間の短縮やコンセプト実証から量産への迅速な移行のための知識を身に付けることができます。

1. AD 変換入門(日本語吹替版)

A/D コンバータのデータシートに掲載されている主な仕様について説明します。
# Title Duration
1.1 TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版)直流特性の仕様について: 入力容量、漏れ電流、入力インピーダンス リファレンス電圧範囲 INL(積分非直線性)DNL(微分非直線性)
A/D コンバータの直流特性の仕様について: このセクションのテーマは、通常の A/D コンバータのデータシートに記載されている特性仕様の見方や注意点です。 このビデオでは、入力容量、漏れ電流、入力インピーダンス、リファレンス電圧範囲、積分非直線性 INL、微分非直線性 DNL について説明しま...
16:10
1.2 TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版) AC と DC の仕様について: オフセット誤差、ゲイン誤差、CMRR(コモンモード除去)、PSRR(電源除去比)、SNR(信号対ノイズ比)、THD(全高調波歪)
交流仕様と直流仕様について: このビデオでは、オフセット誤差、ゲイン誤差、同相モード除去比、電源リップル除去比について解説。また、信号-雑音比や全高調波歪などの交流仕様についても説明します。
11:29
1.3 TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版) SAR (逐次比較型) A/D コンバータの入力型式
テーマは SAR、逐次比較型 A/D コンバータの入力型式です。 このビデオでは、シングルエンド、疑似作動、完全差動、真の差動の各入力型式の違いについて説明します。またユニポーラ入力とバイポーラ入力ならびにスイッチト・キャパシタ型と内部バッファ内蔵の SAR 型コンバータについても解説します。
13:41
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2. AD コンバータ・ドライブ・トポロジー(日本語吹替版)

ADC の入力信号の駆動に使用できるさまざまなタイプのフロント・エンド・トポロジーについて説明します。
# Title Duration
2.1 (日本語吹替版)オペアンプを使って SAR A/D コンバータを駆動する場合の直線範囲
オペアンプを使ってSAR型ADCを駆動する際の注意: オペアンプを使った直線性を備えた駆動回路の設計、特にオペアンプの同相モード範囲と出力振幅の限界が、SAR A/Dコンバータの性能にどのように影響するかについて説明します。同相モードや出力振幅の制限の影響を避けるためのオペアンプの設計手法について...
18:58
2.2 TI Precision Labs – ADCs: Hands-on Experiment – Crossover Distortion
This hands-on experiment shows how the front-end driver impacts SAR ADC performance.
11:37
2.3 Determining a SAR ADC’s Linear Range when using Instrumentation Amplifiers(英語)
リニア動作向けにフロントエンド計測アンプ駆動回路を設計する方法を紹介します。
09:17
2.4 Driving a SAR ADC with a Fully Differential Amplifier(英語)
完全差動アンプ(FDA)を使用して ADC 駆動回路を設計する方法について説明します。
13:38
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3. Error and Noise(英語)

A/D コンバータの誤差とノイズの計算方法について説明します。
# Title Duration
3.1 Statistics Behind Error Analysis(英語)
データシートに記載されている仕様の代表値と最大値の統計的な含意について取り上げます。
07:02
3.2 Understanding and Calibrating the Offset and Gain for ADC Systems(英語)
ゲイン誤差とオフセット誤差を計算する方法と、キャリブレーションを通じて除去する方法について説明します。
13:22
3.3 Using SPICE Monte Carlo Tool for Statistical Error Analysis(英語)
TINA-SPICE モンテカルロ分析を使用して統計的な誤差分析を行う方法を解説します。
07:09
3.4 Calculating the Total Noise for ADC Systems(英語)
ADC、アンプ、リファレンスに関して総システム・ノイズの予測法を紹介します。
10:11
3.5 TI Precision Labs – ADCs: Hands-on Experiment – ADC Noise
This hands-on experiment shows how the front-end driver is impacted by resistor thermal noise.
16:35
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4. AC Specifications(英語)

A/D コンバータの性能仕様を分析する方法について説明します。これらの仕様は SNR(信号対ノイズ比)、THD(全高調波歪)、SINAD(信号対(ノイズ+歪)比)、SFDR(スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)などの AC 入力信号を使用して測定します。
# Title Duration
4.1 Introduction to Frequency Domain(英語)
「周波数ドメイン」の概念を紹介します。
11:18
4.2 Fast Fourier Transforms (FFTs) and Windowing(英語)
FFT(高速フーリエ変換)と、ウィンドウ化を通じて誤差の生成源を最小化する概念について説明します。
10:46
4.3 Coherent Sampling and Filtering to Improve SNR and THD(英語)
高精度特性分析のためのコヒーレント・サンプリング / フィルタリングの概念を紹介します。
06:53
4.4 Aliasing and Anti-aliasing Filters(英語)
周波数ドメイン・エイリアシングの概念と、アンチエイリアシング・フィルタが必要な理由について解説します。
07:59
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5. SAR ADC Input Driver Design(英語)

SAR(逐次比較型)ADC 向け入力ドライバ回路の設計法について説明します。
# Title Duration
5.1 Introduction to SAR ADC Front-End Component Selection(英語)
最適な ADC 性能の実現のために最適な外部部品を選択する方法について説明します。
17:25
5.2 Selecting and Verifying the Driver Amplifier(英語)
ドライバ・アンプを選択するプロセスとその SPICE モデルの検証方法を紹介します。
09:02
5.3 Building the SAR ADC Model(英語)
SAR(逐次比較型)ADC 向け TINA Spice モデルの作成法を紹介します。
12:17
5.4 Refine the Rfilt and Cfilt Values(英語)
外部 R と C の値の選択を最適化するプロセスを紹介します。
13:43
5.5 Final SAR ADC Drive Simulations(英語)
すでに取り上げたビデオで紹介した外部 R と C の部品を使用し、シミュレーションの結果を紹介します。
06:36
5.6 Math Behind the R-C Component Selection(英語)
ADC SAR Drive Calculator(英語)で使用している数学アルゴリズムを紹介します。
06:10
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6. Low-power SAR ADC System Design(英語)

SAR ADC を使用して低消費電力データ・アクイジション・システムを設計する方法について説明します。
# Title Duration
6.1 SAR ADC Power Scaling(英語)
低消費電力システムの設計時の検討事項を取り上げます。
18:42
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7. High Speed Data Converter Fundamentals

These videos cover the fundamentals of high speed data converters, including an overview of the architectures of both ADCs and DACs and other details unique to high speed devices.
# Title Duration
7.1 Understanding and Comparisons of High-Speed Analog-to-Digital (ADC) and Digital-to-Analog (DAC) Converter Architectures
Overview of high-speed data converter architectures: pipeline, interleaved, Successive Approximation Register (SAR), DAC current source and current si...
18:40
7.2 The Impact of Jitter on Signal to Noise Ratio (SNR) for High-Speed Analog-to-Digital Converters (ADCs)
Considerations of Clock jitter, the impact on SNR, how to calculate it and minimize noise degradation for High-Speed Analog-to-Digital Converters.
08:00
7.3 Understanding Signal to Noise Ratio (SNR) and Noise Spectral Density (NSD) in High Speed Data Converters
Concepts of Signal to Noise Ratio and Noise Spectral Density; an example on how NSD is used to estimate the DAC output as it pertains to noise floor.
14:32
7.4 Bandwidth vs. Frequency - Subsampling Concepts
Learn more about subsampling concepts pertaining to bandwidth vs. frequency, including: Nyquist frequency, aliasing, under-sampling, and input bandwid...
09:17
7.5 Sampling Rate vs Data Rate, Decimation (DDC) and Interpolation (DUC) Concepts in High Speed Data Converters
Explore the differences between sample rate and data rate and use decimation or interpolation to decrease or increase the data rate.
18:41
7.6 Frequency and Sample Rate Planning: Understanding Sampling, Nyquist zones, Harmonics and Spurious Performance in High-Speed ADCs
The concepts and benefits of frequency planning for high speed ADC systems are covered, including sampling rate vs. Nyquist, harmonics and spurs.
04:25
7.7 High Speed Digital-to-Analog Converter (DAC) Output Response in NRZ, RZ and RTC (Mixed Mode) Output Modes
The video discusses signal reconstruction, non-ideal & desired response and multi-Nyquist Operation.
13:36
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