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          EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> (adc)

          解析ADC不同類型數(shù)字輸出及挑戰(zhàn) ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • ADC不同類型數(shù)字輸出深解在當(dāng)今的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類數(shù)字輸出。這三種輸出分別是:互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。每類輸出均基于采樣速率、分辨率、
          • 關(guān)鍵字: ADC  數(shù)字輸出  全方位  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

          ADC輸入轉(zhuǎn)換器電路分析 ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • ADC輸入轉(zhuǎn)換器電路分析許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Sigma;-Delta; ADC)測(cè)量?jī)蓚€(gè)輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2
          • 關(guān)鍵字: ADC  輸入  電路分析  全方位    

          ADC關(guān)鍵性能指標(biāo)及誤區(qū) ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • ADC關(guān)鍵性能指標(biāo)及誤區(qū)由于ADC產(chǎn)品相對(duì)于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)器需求小很多,用戶和集成商在選擇產(chǎn)品時(shí)對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的理解難免有一些誤區(qū),加之部分主流廠商刻意引導(dǎo),招標(biāo)規(guī)范往往有不少非關(guān)鍵指標(biāo)作被作為必須符合項(xiàng)。接下
          • 關(guān)鍵字: ADC  性能指標(biāo)  全方位  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

          JESD204B轉(zhuǎn)換器內(nèi)確定性延遲解密

          • 對(duì)于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號(hào)采樣和處理應(yīng)用,轉(zhuǎn)換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關(guān)重要。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設(shè)計(jì)極為關(guān)鍵,因?yàn)閺哪M采樣點(diǎn)到處理模塊之間的任何延遲失配都會(huì)使性能下
          • 關(guān)鍵字: JESD204B    ADC    FPGA  

          用于±10 V輸入的12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

          • 連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運(yùn)算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉(zhuǎn)換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),
          • 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)    運(yùn)算放大器    ADC    隔離式    單電源  

          大信號(hào)輸出的硅應(yīng)變計(jì)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口實(shí)現(xiàn)方法

          • 電橋是精密測(cè)量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實(shí)現(xiàn)具有較大信號(hào)輸出的硅應(yīng)變計(jì)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Sigma;-Delta; ADC,當(dāng)使用硅應(yīng)變計(jì)時(shí),它是一種實(shí)現(xiàn)壓力變送器的低成本方案  
          • 關(guān)鍵字: ADC  大信號(hào)  硅應(yīng)變計(jì)  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

          基于單片機(jī)的數(shù)控恒流源系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          • 摘要:主要介紹了一種高穩(wěn)定性恒流源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,該系統(tǒng)在負(fù)載為1Omega;~15Omega;時(shí),恒流輸出可調(diào)范圍0A~1A,且恒流源電流可以在該范圍內(nèi)任意設(shè)定,精度為plusmn;3mA。該恒流源系統(tǒng)主要由PIC單片機(jī)電路、A
          • 關(guān)鍵字: PIC單片機(jī)  ADC  DAC  恒流源  

          用于低噪聲CMOS圖像傳感器的流水線ADC設(shè)計(jì)及其成像驗(yàn)證

          • 摘要:在對(duì)低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關(guān)注其噪聲外,目前數(shù)字化也是它的一個(gè)重要的研究和設(shè)計(jì)方向,設(shè)計(jì)了一種可用于低噪聲CMOS圖像傳感器的12 bit,10 Msps的流水線型ADC,并基于0.5mu;m標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝進(jìn)行
          • 關(guān)鍵字: CMOS  ADC  低噪聲  成像驗(yàn)證    

          SoC內(nèi)ADC子系統(tǒng)集成驗(yàn)證挑戰(zhàn)

          • 現(xiàn)實(shí)世界的本質(zhì)就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個(gè)模擬值。但要在微處理器內(nèi)處理模擬數(shù)據(jù)需要先將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。根據(jù)幾個(gè)參數(shù)(即吞吐量、
          • 關(guān)鍵字: SoC    ADC    驗(yàn)證  

          Giga ADC 介紹及雜散分析

          • 摘要Giga ADC 是 TI 推出的采樣率大于 1GHz 的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,主要應(yīng)用于微波通信、衛(wèi)星通信以及儀器儀表。本文介紹了 Giga ADC 的主要架構(gòu)以及 ADC 輸出雜散的成因分析,以及優(yōu)化性能的主要措施。1、Giga ADC
          • 關(guān)鍵字: Giga  ADC  雜散分析  射頻  通信  

          在不損失SNR的前提下,將高壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成低壓ADC輸入

          •   模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電路設(shè)計(jì)中,特別是當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要處理各種擺幅的電壓信號(hào)時(shí),很容易產(chǎn)生的一個(gè)誤區(qū)是縮小輸入信號(hào)范圍,以適應(yīng)ADC的滿量程范圍,這將大大降低信噪比(SNR)。綜合來看,相對(duì)于高壓ADC,低壓(5V或者更低) ADC的選擇范圍更寬。高電源電壓通常會(huì)導(dǎo)致大的功耗,電路板設(shè)計(jì)也更加復(fù)雜,例如,需要使用更多的去耦電容。這篇應(yīng)用筆記討論了由于信號(hào)縮小所引起的SNR損失,如何量化這些損失,以及如何減小這些損失。   很多傳感器或系統(tǒng)輸出為高壓或雙極性消耗,比如,常見的±10V
          • 關(guān)鍵字: SNR  ADC  

          【E課堂】Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理:第二部分

          •   AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場(chǎng)上第一個(gè)提供真正24位無噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對(duì)噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動(dòng)態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號(hào)調(diào)理級(jí)中的前置放大器增益。這些器件還能高速運(yùn)行,提供比以前更短的建立時(shí)間。由此可縮短器件對(duì)控制環(huán)路對(duì)輸入激勵(lì)信號(hào)的響應(yīng)時(shí)間,或通過更快的每通道吞吐速率來提高轉(zhuǎn)換通道密度。   AD717x頁(yè)面(analog.com )提供了完整系列的詳細(xì)信息,包括有關(guān)AD7172-2、AD71
          • 關(guān)鍵字: Σ-Δ  ADC  

          【E課堂】Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理

          •   Σ-Δ型ADC是當(dāng)今信號(hào)采集和處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對(duì)Σ-Δ型號(hào)ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)背后的根本原理有一個(gè)基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設(shè)計(jì)相關(guān)的噪聲、帶寬、建立時(shí)間和所有其他關(guān)鍵參數(shù)之間的權(quán)衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設(shè)計(jì)人員提供背景信息。   它通常包括兩個(gè)模塊:Σ-Δ調(diào)制器和數(shù)字信號(hào)處理模塊,后者通常是數(shù)字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡(jiǎn)要框圖和主要概念如圖1所
          • 關(guān)鍵字: ADC  數(shù)字濾波器  

          關(guān)于STM8S ADC腳與其它功能復(fù)用時(shí)的問題

          •   之前寫過一篇關(guān)于STM8S芯片GPIO腳復(fù)用AD功能后無法回到GPIO狀態(tài)的小文,介紹STM8S芯片的ADC應(yīng)用時(shí)相關(guān)施密特觸發(fā)器未適時(shí)開關(guān)而導(dǎo)致的問題。   大致內(nèi)容就是某一GPIO口被復(fù)用為AD輸入腳做相關(guān)AD檢測(cè)。之后,把該腳AD功能禁用掉,再配置切換為帶下降沿觸發(fā)的外部中斷觸發(fā)腳,讓其作為芯片休眠喚醒腳。   奇怪的是,那樣設(shè)置后根本沒法喚醒。即使不做休眠,做好切換配置后,直接查看該腳的IDR位的電平,不管外部輸入如何,發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)IDR位始終提示為0.   后來找到原因是跟那個(gè)施密特觸發(fā)器
          • 關(guān)鍵字: STM8S  ADC  

          基于變換采樣的超寬帶接收機(jī)設(shè)計(jì)

          • 基于變換采樣的超寬帶接收機(jī)設(shè)計(jì), 在高精度UWB定位系統(tǒng)中,目標(biāo)信號(hào)是超短脈寬的脈沖,有很寬的帶寬,為了對(duì)這種寬帶信號(hào)進(jìn)行處理,我們要求如下兩個(gè)條件。1)設(shè)計(jì)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)超高的采樣率。對(duì)于UWB定位系統(tǒng),恢復(fù)較好的脈沖波形以獲得較高時(shí)間分辨率信息
          • 關(guān)鍵字: 變換采樣  FPGA  可編程延時(shí)芯片  ADC  UWB  接收機(jī)  
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          (adc)介紹

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