(adc) 文章 進(jìn)入(adc)技術(shù)社區(qū)
LeCroy 推出10位ADC 40GS/s高清HDO9000
- 近日,Teledyne LeCroy正式發(fā)布了HDO9000高清示波器。憑借HD1024高清技術(shù),這款示波器能夠自動(dòng)優(yōu)化各種測(cè)量條件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。帶OneTouch功能的下一代MAUI用戶界面,以及15.4“電容式觸摸屏,將示波器的使用效率、直觀性和易用性提高到一個(gè)新層次。借助于HD1024技術(shù)和深入分析工具箱,HDO9000能夠更加容易的發(fā)現(xiàn)難以查找的信號(hào)異常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz帶寬,40 GS/s的采樣率。實(shí)現(xiàn)高清條件下的
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常用的Σ-Δ ADC數(shù)字濾波器類型
- 您有沒有想過Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)如何才能在不同帶寬下獲得如此高的分辨率?秘訣就在于數(shù)字濾波器。Σ-Δ ADC之所以與其他類型的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不同,是因?yàn)樗鼈兺ǔ<捎袛?shù)字濾波器。本系列博文分為三部分,我將在第一部分中討論數(shù)字濾波器的用途,以及常用于Σ-Δ ADC的一些數(shù)字濾波器。 要想理解數(shù)字濾波器在Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換中如此重要的原因,關(guān)鍵的一點(diǎn)是需要對(duì)Σ-Δ調(diào)制器有一個(gè)基本了解
- 關(guān)鍵字: ADC 數(shù)字濾波器
ADC模塊誤差的影響和校正方法分享
- 本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。 1 ADC模塊誤差的定義及影響分析 1.1 誤差定義 常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計(jì)數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計(jì)數(shù)值。在實(shí)際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免
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工程師必讀:ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問答
- 本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問答,涵蓋時(shí)鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見問題。 1. 什么是小信號(hào)帶寬(SSBW)? 小信號(hào)帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號(hào)及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時(shí)的輸出幅值下降指定值時(shí),該特定頻率為小信號(hào)帶寬。 2. 什么是共模電壓(VCM)? 共模電壓(Common Mode Voltage (VCM ))是差動(dòng)輸入的兩個(gè)引腳上相同的直流輸入電壓。 3
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ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法
- ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。 1 ADC模塊誤差的定義及影響分析 1.1 誤差定義 常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計(jì)數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計(jì)數(shù)值。在實(shí)際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免
- 關(guān)鍵字: ADC
關(guān)于ADC的分辨率,你是不是也一直把這兩個(gè)概念混淆了
- 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效分辨率不同。因此,要了解器件對(duì)于一項(xiàng)應(yīng)用的真正性能,必須確定所規(guī)定的是峰峰值分辨率還是有效分辨率。 噪聲 圖1顯示模擬輸入接地時(shí)從一個(gè)Σ-Δ型ADC獲得的典型直方圖。理想情況下,對(duì)于這一固定的直流模擬輸入,輸出碼應(yīng)為0。但是,由于噪聲影響,恒定模擬輸入存在一個(gè)碼字分布。此噪聲
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電阻器自發(fā)熱影響分析和計(jì)算
- 對(duì)于簡(jiǎn)化的比率計(jì)RTD系統(tǒng)的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),需要考慮信號(hào)路徑中電阻器自發(fā)熱引起的誤差,才能防止它們所導(dǎo)致的不希望出現(xiàn)的誤差級(jí)。 該設(shè)計(jì)針對(duì)比率計(jì)測(cè)量設(shè)計(jì),因此模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的最終轉(zhuǎn)換結(jié)果直接取決于參考電阻器 RREF的絕對(duì)值。由于RREF上有激勵(lì)電流經(jīng)過,因此它會(huì)消耗電源并發(fā)熱,從而可引起電阻變化,影響系統(tǒng)精確度。此外電阻器自發(fā)熱影響在電流感應(yīng)或功率 測(cè)量等眾多其它應(yīng)用中也很重要,其取決于電阻器絕對(duì)值,因?yàn)樵陔娮杵飨碾娫磿r(shí)它可能會(huì)改變阻值。 電阻器的溫度系數(shù)(或TC)規(guī)定了電阻器溫度變化
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以HY14E10實(shí)現(xiàn)數(shù)位壓力量測(cè)模組設(shè)計(jì)
- 1.?簡(jiǎn)介 本文利用HY14E數(shù)位感測(cè)器開發(fā)平臺(tái),在Strain?Gauge壓力計(jì)應(yīng)用上,提供使用者內(nèi)建環(huán)境溫度感測(cè)值,以及Strain?Gauge測(cè)量值原始碼輸出功能。并開放給使用者儲(chǔ)存校正參數(shù)于EEPROM中,以及使用者可以更改該應(yīng)用輸出率(ODR)與ADC解析度(OSR)使用?! ?.?原理說明 Strain?Gauge測(cè)量原理簡(jiǎn)介 當(dāng)受到壓力變形時(shí),將導(dǎo)致Strain?Gauge的電阻產(chǎn)生ΔR的變化量,如下圖說明?! ˇ的變化
- 關(guān)鍵字: HY14E10 ADC
一篇很好的AD轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中的基本問題整理
- 了解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯(cuò)誤及參數(shù) 1.如何選擇高速模數(shù)轉(zhuǎn)換之前的信號(hào)調(diào)理器件;如何解決多路模數(shù)轉(zhuǎn)換的同步問題? ADC之前的信號(hào)調(diào)理,最根本的原則就是信號(hào)調(diào)理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個(gè)LSB之內(nèi)。根據(jù)這個(gè)目的,可以需要選擇指標(biāo)合適的運(yùn)放。至于多路ADC同步的問題,一般在高速ADC的數(shù)據(jù)手冊(cè)中都會(huì)有一章來介紹多片同步問題,你可以看一下里面的介紹。 2.在挑選ADC時(shí)如何確定內(nèi)部噪聲這個(gè)參數(shù)? 一般ADC都有信噪比SNR或者信納比SINAD這個(gè)參數(shù),SINAD=6.02*有效位數(shù)+1
- 關(guān)鍵字: AD轉(zhuǎn)換 ADC
祖父時(shí)代的ADC已成往事:RF采樣ADC給系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來諸多好處
- 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器充當(dāng)現(xiàn)實(shí)模擬世界與數(shù)字世界之間的橋梁已有數(shù)十年的歷史。從占用多個(gè)機(jī)架空間并消耗大量電能(例如DATRAC 11位50kSPS真空管ADC的功耗為500W)的分立元件起步,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器現(xiàn)已蛻變?yōu)楦叨燃傻膯涡酒琁C。從第一款商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器誕生以來,對(duì)更快數(shù)據(jù)速率的無止境需求驅(qū)動(dòng)著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不斷向前發(fā)展。ADC的最新化身是采樣速率達(dá)到GHz的RF采樣ADC?! ≡缦鹊腁DC設(shè)計(jì)使用的數(shù)字電路非常少,主要用于糾錯(cuò)和數(shù)字驅(qū)動(dòng)器。新一代GSPS(每秒千兆樣本)轉(zhuǎn)換器(也稱為RF采樣ADC)利用
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e2v和創(chuàng)佳中國(guó)聯(lián)合參加第87屆中國(guó)電子展
- 2016年4月8日-4月10日,春季(第87屆)中國(guó)電子展(87nd?China Electronics Fair ) 在深圳會(huì)展中心舉行。e2v公司聯(lián)合其在中國(guó)大陸和香港地區(qū)的代理商創(chuàng)佳中國(guó)有限公司參加了此次展會(huì)?!?nbsp;展會(huì)期間,筆者藉此機(jī)會(huì)訪問了e2v公司CEO Steve Blair先生, e2v亞太區(qū)VP Anthony Fernandez先
- 關(guān)鍵字: e2v 創(chuàng)佳中國(guó) 中國(guó)電子展 ADC
關(guān)于AD轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
- 看到一片關(guān)于AD轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中的基本問題整理博文,特地轉(zhuǎn)載過來和大家共分享?! ×私鈹?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯(cuò)誤及參數(shù) 1.如何選擇高速模數(shù)轉(zhuǎn)換之前的信號(hào)調(diào)理器件;如何解決多路模數(shù)轉(zhuǎn)換的同步問題? ADC之前的信號(hào)調(diào)理,最根本的原則就是信號(hào)調(diào)理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個(gè)LSB之內(nèi)。根據(jù)這個(gè)目的,可以需要選擇指標(biāo)合適的運(yùn)放。至于多路ADC同步的問題,一般在高速ADC的數(shù)據(jù)手冊(cè)中都會(huì)有一章來介紹多片同步問題,你可以看一下里面的介紹。 2.在挑選ADC時(shí)如何確定內(nèi)部噪聲這個(gè)參數(shù)? 一般ADC都有信噪比SNR或者
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【E課題】怎樣挑選一個(gè)高速ADC
- 高速ADC的性能特性對(duì)整個(gè)信號(hào)處理鏈路的設(shè)計(jì)影響巨大。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在考慮ADC對(duì)基帶影響的同時(shí),還必須考慮對(duì)射頻(RF)和數(shù)字電路系統(tǒng)的影響。由于ADC位于模擬和數(shù)字區(qū)域之間,評(píng)價(jià)和選擇的責(zé)任常常落在系統(tǒng)設(shè)計(jì)師身上,而系統(tǒng)設(shè)計(jì)師并不都是ADC專家。 還有一些重要因素用戶在最初選擇高性能ADC時(shí)常常忽視。他們可能要等到最初設(shè)計(jì)樣機(jī)將要完成時(shí)才能知道所有系統(tǒng)級(jí)結(jié)果,而此時(shí)已不太可能再選擇另外的ADC。 影響很多無線通信系統(tǒng)的重要因素之一就是低輸入信號(hào)電平時(shí)的失真度。大多數(shù)無線傳輸?shù)竭_(dá)ADC的信號(hào)
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【經(jīng)驗(yàn)分享】提高數(shù)字處理器ADC精度的方法
- ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高?! ? ADC模塊誤差的定義及影響分析 1.1 誤差定義 常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計(jì)數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計(jì)數(shù)值。在實(shí)際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免的,這
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(adc)介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)(adc)的理解,并與今后在此搜索(adc)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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