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          基于開關(guān)轉(zhuǎn)換器的高速ADC供電解決方案(中)

          • 開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)已今非昔比,當(dāng)與后置濾波、精心的設(shè)計(jì)和布局布線做法相結(jié)合,開關(guān)調(diào)節(jié)器可以用作許多高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的高效率電源解決方案。總體的任務(wù)是使目標(biāo)頻率內(nèi)的總噪聲要低于噪底,防止它影響ADC性能。
          • 關(guān)鍵字: ADC  LDO  DC/DC  

          基于開關(guān)轉(zhuǎn)換器的高速ADC供電解決方案(上)

          • 當(dāng)今越來(lái)越多的應(yīng)用要求使用高精度高速的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(以下簡(jiǎn)稱ADC),為了使ADC發(fā)揮最佳的性能,必須為其提供滿足要求的直流電源。一般而言,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員愿意使用低壓差線性穩(wěn)壓器(以下簡(jiǎn)稱LDO)來(lái)為ADC供電,而不使用開關(guān)轉(zhuǎn)換器(以下簡(jiǎn)稱DC/DC)。
          • 關(guān)鍵字: ADC  LDO  DC/DC  

          用電子組件提高電動(dòng)型汽車的電池性能

          • 摘要:混合動(dòng)力電動(dòng)型汽車電池中的電子組件是提高性能和安全性的關(guān)鍵。在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的新技術(shù)使電池組設(shè)計(jì)師能進(jìn)一步提高鋰離子電池的性能。更高的測(cè)量準(zhǔn)確度、更堅(jiān)固的數(shù)據(jù)鏈路和電池容量的主動(dòng)電荷平衡都幫助實(shí)現(xiàn)了更低的成本、更長(zhǎng)的行駛周期和更快的充電。
          • 關(guān)鍵字: ADC  電容器  201301  

          德州儀器推出最低功耗8通道100MSPS ADC

          • 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款支持同類最低功耗的 8 通道 12 位 100MSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。該 ADS5295 單位通道功耗不足 80mW,可降低更高通道密度應(yīng)用的電路板熱量與功耗。它具有 TI 整合各種常用數(shù)字功能的獨(dú)特?cái)?shù)字處理塊,可在降低窄帶應(yīng)用輸出數(shù)據(jù)速率的同時(shí),幫助改善信噪比 (SNR),過(guò)濾諧波。
          • 關(guān)鍵字: TI  ADC  ADS5295  LVDS  

          集成低功耗輸入驅(qū)動(dòng)器和基準(zhǔn)電壓源的16位6 MSPS SAR ADC系統(tǒng),針對(duì)多路復(fù)用應(yīng)用優(yōu)化

          Maxim推出雙極性±5V、16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器

          • Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出業(yè)內(nèi)尺寸最小的雙極性±5V、16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) MAX11166和MAX11167,現(xiàn)已開始供貨。MAX11166和MAX11167采用微型9mm2封裝,是僅有的內(nèi)置帶緩沖基準(zhǔn)的12引腳、16位雙極性ADC,與競(jìng)爭(zhēng)方案相比大大降低了成本,并可節(jié)省至少88%的電路板空間。
          • 關(guān)鍵字: Maxim  轉(zhuǎn)換器  ADC  

          ADS58C48 切換模式在時(shí)分通信系統(tǒng)中的應(yīng)用

          • 1ADS58C48簡(jiǎn)介ADS58C48是德州儀器(TexasInstruments)推出的采樣頻率高達(dá)200MSPS的4通道11位模數(shù)轉(zhuǎn)換...
          • 關(guān)鍵字: ADS58C48    ADC    時(shí)分通信系統(tǒng)  

          ADC輸入噪聲利弊分析(二)

          • 利用噪聲擾動(dòng)提高ADC無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍   對(duì)于高速ADC,若要最大程度地提高SFDR,存在兩個(gè)基本限制:第一是前 ...
          • 關(guān)鍵字: ADC  輸入噪聲  

          ADC輸入噪聲利弊分析(一)

          • 多數(shù)情況下,輸入噪聲越低越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。這似乎毫無(wú)道理,不過(guò)繼續(xù) ...
          • 關(guān)鍵字: ADC  輸入噪聲  

          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)

          • 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    

          如何提高ADC性能 ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • ADC性能提高的建議雖然ADC看起來(lái)非常簡(jiǎn)單,但它們必須正確使用才能獲得最優(yōu)的性能。ADC具有與簡(jiǎn)單模擬放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置電壓、共模輸入電壓限制和諧波失真等。ADC的采樣特性需要我們更多地考
          • 關(guān)鍵字: ADC  如何提高  全方位  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

          多種ADC的分析比較 ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • 多種ADC的分析比較A/D轉(zhuǎn)換技術(shù)現(xiàn)在的軟件無(wú)線電、數(shù)字圖像采集都需要有高速的A/D采樣保證有效性和精度,一般的測(cè)控系統(tǒng)也希望在精度上有所突破,人類數(shù)字化的浪潮推動(dòng)了A/D轉(zhuǎn)換器不斷變革,而A/D轉(zhuǎn)換器是人類實(shí)現(xiàn)數(shù)字
          • 關(guān)鍵字: ADC  分析比較  全方位  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

          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    

          何謂ADC ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • 在電子領(lǐng)域中模擬技術(shù)是被公認(rèn)的最難的技術(shù),眾多資深的模擬工程師無(wú)一不是從百上千次的實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí),不斷摸索。但是作為初級(jí)的模擬工程師呢?如何能夠快速的上手并在模擬技術(shù)領(lǐng)域快速的成長(zhǎng)呢?電子發(fā)燒友網(wǎng)作為電
          • 關(guān)鍵字: ADC  全方位  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    
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