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          一種提高數(shù)字處理器ADC精度的方法

          •   簡(jiǎn)介: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
          • 關(guān)鍵字: ADC  F2812  

          數(shù)字工程師要掌握的射頻知識(shí)連載(一)

          •   為什么數(shù)字工程師需要射頻知識(shí)?   在很多高速應(yīng)用如計(jì)算機(jī)、通信等領(lǐng)域,很多數(shù)字總線的數(shù)據(jù)速率都達(dá)到了Gb/s以上甚至更高。傳統(tǒng)上我們認(rèn)為的0、1的理想的數(shù)字信號(hào)開始更多地表現(xiàn)出其射頻的特性。真實(shí)的數(shù)字信號(hào)在傳輸過(guò)程中,也越來(lái)越多地表現(xiàn)出其微波電路的特性。   在對(duì)這些高速信號(hào)進(jìn)行分析時(shí),傳統(tǒng)的時(shí)域分析方法面臨精度不夠以及分析手段欠缺等問(wèn)題,而射頻微波領(lǐng)域的頻域的分析手段則非常成熟和完善。因此,對(duì)于高速數(shù)字信號(hào)的分析和測(cè)量也越來(lái)越多地開始采用一些射頻或微波的分析方法。數(shù)字設(shè)計(jì)的工程師需要更多地借助
          • 關(guān)鍵字: 射頻  ADC  

          SAR和Delta Sigma ADC基礎(chǔ)知識(shí)

          •   一般情況下SAR和Delta Sigma ADC之間的采樣率和分辨率會(huì)存在一定重合,但Delta Sigma ADC具有更大范圍的分辨率選項(xiàng)。
          • 關(guān)鍵字: ADC  SAR  

          選擇最適合您應(yīng)用需求的ADC架構(gòu) 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器

          •   動(dòng)畫短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
          • 關(guān)鍵字: ADC  模數(shù)轉(zhuǎn)換器  

          選擇最適合您應(yīng)用需求的ADC架構(gòu) 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器

          •   視頻將重點(diǎn)介紹SAR和Delta Sigma轉(zhuǎn)換器架構(gòu)之間的關(guān)鍵區(qū)別及其不同優(yōu)勢(shì)以及SAR ADC的具體工作方式。
          • 關(guān)鍵字: ADC  模數(shù)轉(zhuǎn)換器  

          高端工業(yè)翹首以盼,TI 32位精密ADC破繭成蝶

          •   目前,很多工業(yè)類廠商在做高端產(chǎn)品時(shí)顯得有點(diǎn)“巧婦難為無(wú)米之炊”,由于大部分性價(jià)比較高的全是24位Δ-Σ ADC,即使想提高精度也只能在不同廠商的24位Δ-Σ ADC中挑選,選一些溫漂較低的、有效位(ENOB)較高的、帶高精準(zhǔn)的基準(zhǔn)的,盡量向24位靠攏,但其實(shí)都離不開24位的架構(gòu)。更要命的問(wèn)題在于:一個(gè)24位ADC,真正精度達(dá)不到24位,尤其是利用累加原理實(shí)現(xiàn)的Δ-Σ ADC。我們來(lái)看一些典型案例。   P
          • 關(guān)鍵字: TI  ADC  

          TI發(fā)布32位ADC實(shí)現(xiàn)同類產(chǎn)品中最佳性能和特性并具備兩者兼具的設(shè)計(jì)

          •   日前,德州儀器 (TI) 推出了一對(duì)32位增量-累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),這兩款器件將高分辨率、低噪聲和集成故障檢測(cè)組合在一起,這成功解決了過(guò)去在器件評(píng)估和選型時(shí),所需的性能和特性無(wú)法兼得的問(wèn)題。此外,ADS1262和ADS1263具備高集成度且傳感器即時(shí)可用,還免除了那些會(huì)增加系統(tǒng)成本、降低噪聲和漂移性能的外部組件。如需了解更多信息,敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.ti.com.cn/ads1262-pr。   目前,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員如果需要用到高分辨率ADC,則必須在其它所需的技術(shù)規(guī)格方面做出讓步,諸如低噪聲或
          • 關(guān)鍵字: TI  ADC  

          越快越好:GSPS ADC實(shí)現(xiàn)寬帶寬RF數(shù)字化儀

          • 本文討論即將來(lái)臨的3.3V控制器局域網(wǎng) (CAN) 收發(fā)器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,敬請(qǐng)關(guān)注。
          • 關(guān)鍵字: ADC  GSPS  RF  數(shù)字化儀  201508  

          ADC原理

          •   導(dǎo)讀:ACD又稱模數(shù)轉(zhuǎn)換器,是將模擬連續(xù)變化信號(hào)變換為數(shù)字離散信號(hào)的新型電子元件。小編帶大家了解ADC的原理,究其竟是如何將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的。 ADC原理——什么是ADC   將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡(jiǎn)稱ADC),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過(guò)取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過(guò)程。在實(shí)際電路中,這些過(guò)程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過(guò)
          • 關(guān)鍵字: ADC  ADC原理  

          運(yùn)算放大器使用的6個(gè)注意事項(xiàng)

          •   運(yùn)算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號(hào)變換調(diào)理、ADC采樣前端、電源電路等場(chǎng)合中。雖然運(yùn)放外圍電路簡(jiǎn)單,不過(guò)在使用過(guò)程中還是有很多需要注意的地方。   1、注意輸入電壓是否超限   圖1是ADI的OP07數(shù)據(jù)表中的輸入電氣特性的一部分,可以看到在電源電壓±15V的條件下,輸入電壓的范圍是±13.5V,如果輸入電壓超出范圍,那么運(yùn)放就會(huì)工作不正常,出現(xiàn)一些意料不到的情況。   而有一些運(yùn)放標(biāo)注的不是輸入電壓范圍,而是共模輸入電壓范圍,如圖1-2是TI的TLC22
          • 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器  ADC  

          ADI推出2.6 GHz ADC滿足航空航天及國(guó)防應(yīng)用

          •   Analog Devices, Inc.近日宣布針對(duì)航空航天和國(guó)防應(yīng)用中的高帶寬和動(dòng)態(tài)范圍要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采樣速率和75 dBc無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全針對(duì)滿足高級(jí)電子監(jiān)控和反監(jiān)控應(yīng)用中的頻率規(guī)劃和信號(hào)靈敏度要求而優(yōu)化,如雷達(dá)系統(tǒng)、安全通信網(wǎng)絡(luò)和電子信號(hào)監(jiān)控應(yīng)用。這款新型轉(zhuǎn)換器提供錫鉛(SnPb)封裝,通過(guò)采用替代封裝材料解決了易受錫須影響而導(dǎo)致性能下降和成本上升的問(wèn)題
          • 關(guān)鍵字: ADI  ADC  

          TI推出業(yè)內(nèi)速度最快的16位ADC、四通道14位ADC以及數(shù)字可變?cè)鲆娣糯笃? 可為寬帶設(shè)備提供最高性能

          •   日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款16位1 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) ADS54J60,這也是業(yè)內(nèi)首例在1 GSPS 采樣速率下實(shí)現(xiàn)超過(guò)70 dBFS信噪比 (SNR) 的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。另外,TI 還推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 數(shù)轉(zhuǎn)換器­——ADS54J54。為了優(yōu)化信號(hào)鏈,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分?jǐn)?shù)字可變?cè)鲆娣糯笃?(DVGA) 提供了最寬的帶寬和DC耦合,并實(shí)現(xiàn)了低頻和高頻信號(hào)采集,此外,還不受 AC 耦合型系統(tǒng)
          • 關(guān)鍵字: TI  ADC  

          高速ADC設(shè)置共模輸入范圍

          •   輸入共模電壓范圍(Vcm)對(duì)于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機(jī)設(shè)計(jì)非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對(duì)于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸入信號(hào)應(yīng)該偏置在Vcm范圍以內(nèi)的直流電平,能夠消除放大器和ADC設(shè)計(jì)的一大屏障,因?yàn)椴槐卦?V保持低失真和高線性度。   直接下變頻結(jié)構(gòu)的無(wú)線通信接收機(jī)通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個(gè)零中頻(ZIF)結(jié)構(gòu),具有一個(gè)RF正交解調(diào)器和雙通道基帶ADC。ZIF電路省去了多級(jí)IF下變頻器和SAW濾波器,因而受到了普
          • 關(guān)鍵字: ADC  MAX1185  

          12位高速ADC存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

          •   1 AD9225的結(jié)構(gòu)   AD9225是ADI公司生產(chǎn)的單片、單電源供電、12位精度、25Msps高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)集成高性能的采樣保持放大器和參考電壓源。AD9225采用帶有誤差校正邏輯的四級(jí)差分流水結(jié)構(gòu),以保證在25Msps采樣率下獲得精確的12位數(shù)據(jù)。除了最后一級(jí),每一級(jí)都有一個(gè)低分辨率的閃速A/D與一個(gè)殘差放大器(MDAC)相連。此放大器用來(lái)放大重建DAC的輸出和下一級(jí)閃速A/D的輸入差,每一級(jí)的最后一位作為冗余位,以校驗(yàn)數(shù)字誤差,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。        圖
          • 關(guān)鍵字: ADC  FIFO  

          高速ADC電源設(shè)計(jì)方案

          •   當(dāng)今許多應(yīng)用要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測(cè)量。遺憾的是,更高的分辨率也意味著系統(tǒng)對(duì)噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一位,例如從12位提高到13位,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC是敏感器件,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)所述的最佳額定性能,應(yīng)當(dāng)同等看待模擬、時(shí)鐘和電源等所有輸入端。噪聲來(lái)源眾多,形式多樣,噪聲輻射會(huì)影響性能。   當(dāng)今電子業(yè)界的時(shí)髦概念是新
          • 關(guān)鍵字: ADC  PSRR  
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          adc介紹

          英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter) 中文譯名: 模數(shù)變換器 分 類: IP與多媒體 解 釋: 將連續(xù)變量的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)的器件。 [ 查看詳細(xì) ]
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