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          小梅哥和你一起深入學(xué)習(xí)FPGA之DAC驅(qū)動(dòng)

          •   本實(shí)驗(yàn)中,我們使用FPGA來驅(qū)動(dòng)了一片DAC芯片TLC5620,該芯片的特性如下所示:   TLC5620特性:   4路8位電壓輸出;   單電源5V供電;   串行接口;   參考電壓輸入高阻;   可編程的1次或2次輸出范圍;   同時(shí)更新的能力;   內(nèi)部自帶上電復(fù)位功能;   低功耗;   半緩沖輸出。   小梅哥設(shè)計(jì)的該芯片的驅(qū)動(dòng)模塊的接口如下所示:        各個(gè)端口定義如下:   以下是代碼片段:   input Clk;   inp
          • 關(guān)鍵字: FPGA  DAC  

          令人困擾的DAC輸出短時(shí)毛刺脈沖干擾

          •   在DAC基礎(chǔ)知識(shí):靜態(tài)技術(shù)規(guī)格中,我們探討了靜態(tài)技術(shù)規(guī)格以及它們對(duì)DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串?dāng)?shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時(shí)毛刺脈沖干擾方面的表現(xiàn)卻有著顯著的不同。   我們可以在DAC以工作采樣率運(yùn)行時(shí)觀察到其動(dòng)態(tài)不是線性。造成動(dòng)態(tài)非線性的原因很多,但是影響最大的是短時(shí)毛刺脈沖干擾、轉(zhuǎn)換率/穩(wěn)定時(shí)間和采樣抖動(dòng)。   用戶可以在DAC以穩(wěn)定采樣率在其輸出范圍內(nèi)運(yùn)行時(shí)觀察短時(shí)毛刺脈沖干擾。圖
          • 關(guān)鍵字: DAC  DAC8881  

          DAC基礎(chǔ)知識(shí):靜態(tài)技術(shù)規(guī)格

          •   所有DAC之間的共性就是技術(shù)規(guī)格的定義以及說明。這篇文章將會(huì)論述靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格。靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格包括對(duì)DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時(shí),DAC的數(shù)字與模擬定時(shí)現(xiàn)象不屬于這一組技術(shù)規(guī)格。        圖1   雖然這3個(gè)DAC拓?fù)浠ゲ幌嗤?,但它們的技術(shù)規(guī)格與電氣描述非常類似。   一個(gè)主要的靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格就是理想轉(zhuǎn)換函數(shù)(圖2)。在對(duì)這個(gè)普通轉(zhuǎn)換函數(shù)的圖示中,可以輕松地體會(huì)和理解零代碼、偏移、滿量程以及增益的定義。一旦你理解了上述概念,差分非線性 (D
          • 關(guān)鍵字: DAC  靜態(tài)技術(shù)  

          多片高速ADC和DAC在閉環(huán)系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用

          •   引言   在當(dāng)今工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用中,復(fù)雜的控制系統(tǒng)代替人工來操作不同的機(jī)器和過程。術(shù)語(yǔ)“自動(dòng)化”指其智能化足以制定正確的過程決策從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)果的系統(tǒng)。我們這里所說的“系統(tǒng)”是指閉環(huán)控制系統(tǒng)。這些系統(tǒng)依賴于輸入至控制器的傳感器數(shù)據(jù),提供反饋,控制器據(jù)此采取措施。這些措施就是控制器輸出的變化。通過確保高性能、高可靠性工業(yè)操作,閉環(huán)控制系統(tǒng)對(duì)于現(xiàn)代化工業(yè)4.0工廠的工業(yè)自動(dòng)化和效率至關(guān)重要。   本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,重點(diǎn)關(guān)注模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和
          • 關(guān)鍵字: ADC  DAC  

          通過激勵(lì)板外傳感器和負(fù)載實(shí)現(xiàn)噪聲抑制

          •   在分布式系統(tǒng)中,模擬信號(hào)在傳感器或負(fù)載間來回遠(yuǎn)程傳輸。 由于信號(hào)要傳輸很長(zhǎng)的距離,因此,噪聲抑制能力成為一個(gè)重要考慮因素: 噪聲會(huì)耦合進(jìn)信號(hào)中,結(jié)果使數(shù)據(jù)遭到破壞,由此產(chǎn)生不良影響。 為了有效保護(hù)此類系統(tǒng),我們必須了解預(yù)期噪聲的量級(jí)和性質(zhì)。 這樣有助于明確需要采取的保護(hù)措施,以便抵消或者至少減少環(huán)境干擾水平。   噪聲源或干擾源一般有兩種,取決于其耦合進(jìn)主信號(hào)的方式: 共模噪聲和差模噪聲(圖1)。   二者中危害較小的共模噪聲會(huì)同時(shí)耦合到系統(tǒng)GND信號(hào)和激勵(lì)信號(hào)中,這主要是由電纜與真實(shí)GND間
          • 關(guān)鍵字: GND  傳感器  DAC  放大器  噪聲  

          基于電位器或DAC實(shí)現(xiàn)的可變頻高斜率濾波器

          •   模擬可變頻濾波器要求使用可變無(wú)源器件。濾波器斜率越大,所需的可變無(wú)源器件就越多。這些元件很多時(shí)候是電位器。例如具有18dB/8倍頻斜率的低通巴特沃斯濾波器需要使用一個(gè)三組電位器。如果我們同時(shí)需要重新調(diào)諧低通和高通濾波器,那么必要的電位器電阻抽頭數(shù)量將翻倍。   當(dāng)我們需要同時(shí)重新調(diào)諧多個(gè)相同的濾波器時(shí)也是這樣。這些多組電位器非常昂貴,而且很難找到。另外一個(gè)問題是它們的群誤差,在實(shí)際使用中大約有3dB的誤差。這些電位器的體積通常也很大。另外,電位器磨損會(huì)產(chǎn)生“雜音(zipper)&rdqu
          • 關(guān)鍵字: 濾波器  電位器  DAC  

          ADI雙通道16位DAC實(shí)現(xiàn)行業(yè)最高信號(hào)帶寬

          •   Analog Devices, Inc. 全球領(lǐng)先的高性能信號(hào)處理解決方案供應(yīng)商及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器市場(chǎng)份額領(lǐng)先者,近日推出業(yè)內(nèi)首款面向電信系統(tǒng)制造商的2.8 GSPS雙通道16位轉(zhuǎn)換器AD9136,可滿足點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無(wú)線回程設(shè)備的微波頻率要求。 16位AD9136和11位AD9135這兩款雙通道DAC可實(shí)現(xiàn)比競(jìng)爭(zhēng)器件高70%的信號(hào)帶寬,同時(shí)還可幫助設(shè)計(jì)師支持日益興起的E頻段(71-76 GHz和81-86 GHz),無(wú)線運(yùn)營(yíng)商采用這些頻段是為了滿足不斷增長(zhǎng)的高速移動(dòng)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)傳輸需求。 新轉(zhuǎn)換器最高采樣速率為2.
          • 關(guān)鍵字: ADI  DAC  AD9136  

          理解JESD204B協(xié)議

          •   在使用我們的最新模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),我已知道了很多有關(guān) JESD204B 接口標(biāo)準(zhǔn)的信息,這些器件使用該協(xié)議與 FPGA 通信。此外,我還在 E2E 上的該欄目下閱讀了各種技術(shù)文章及其它博客文章,明白了為什么 JESD204B 是 LVDS 和 CMOS 接口的后續(xù)產(chǎn)品。   有一個(gè)沒有深入討論的主題就是解決 ADC 至 FPGA 和 FPGA 至 DAC 鏈路問題的協(xié)議部分,這兩種鏈路本來就是相同的 TX 至 RX 系統(tǒng)。作為一名應(yīng)用工程師,我所需要的就是
          • 關(guān)鍵字: JESD204B  FPGA  DAC   

          工業(yè) DAC:3 線模擬輸出的演變

          •        圖 1   圖 1 是 3 線模擬輸出模塊圖。該模塊使用雙通道 DAC8562 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 驅(qū)動(dòng)支持高電壓、36V OPA192 運(yùn)算放大器的電壓與電流輸出級(jí)。   電流輸出是一個(gè)雙級(jí)、高側(cè)、電壓至電流轉(zhuǎn)換器。由放大器 A2、MOSFET Q2 和檢測(cè)電阻器 RB 組成的第二級(jí)電路可為負(fù)載提供輸出電流。A2 可在反相輸入節(jié)點(diǎn)上感測(cè)整個(gè) RB 上的壓降,從而可通過負(fù)反饋調(diào)節(jié)輸出電流。這樣可確保其等于應(yīng)用在非反相輸入端的電壓。   如果單獨(dú)使用該級(jí),高側(cè)電源上
          • 關(guān)鍵字: 德州儀器  DAC  電流轉(zhuǎn)換器  

          16 位、2.5Gsps DAC 提供 74dB 無(wú)寄生動(dòng)態(tài)范圍

          •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 2.5Gsps 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) LTC2000,該器件具出色的頻譜純度,在 200MHz 輸出時(shí) SFDR 為 74dBc,輸出頻率從 DC 至 1GHz 時(shí) SFDR 優(yōu)于 68dBc,這比同類的 14 位 DAC改進(jìn)了 12dB。LTC2000 具低相位噪聲和很寬的 2.1GHz -3dB 輸出帶寬,在高端儀表、寬帶通信、測(cè)試設(shè)備、有線電視 DOCSIS CMTS 以及雷達(dá)應(yīng)用中,能夠?qū)崿F(xiàn)寬帶或高
          • 關(guān)鍵字: 凌力爾特  DAC  LTC2000  

          基于立體封裝技術(shù)的復(fù)合電子系統(tǒng)模塊應(yīng)用

          •   摘要:本文在SIP立體封裝技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了基于DSP、FPGA的復(fù)合電子系統(tǒng)模塊。重點(diǎn)介紹了模塊的功能構(gòu)成及模塊接口應(yīng)用,為基于SIP小型化封裝的復(fù)合電子系統(tǒng)(功能可訂制)提供應(yīng)用基礎(chǔ)。   引言   隨著電子技術(shù)的發(fā)展對(duì)系統(tǒng)模塊小型化高可靠性提出了更高的要求。復(fù)合電子系統(tǒng)模塊是歐比特公司推出的一款SIP模塊,其將特定(可定制)的電子系統(tǒng)功能模塊采用立體封裝技術(shù)制作而成。本文介紹了基于DSP、FPGA的復(fù)合電子系統(tǒng)模塊OBT-MCES-01的功能構(gòu)成以及應(yīng)用方法。   1 SIP簡(jiǎn)介   
          • 關(guān)鍵字: 復(fù)合電子系統(tǒng)  DSP  FPGA  ADC  DAC  RS422  CAN  201409  

          解析高速ADC和DAC與FPGA的配合使用

          •   許多數(shù)字處理系統(tǒng)都會(huì)使用FPGA,原因是FPGA有大量的專用DSP以及block RAM資源,可以用于實(shí)現(xiàn)并行和流水線算法。因此,通常情況下,F(xiàn)PGA都要和高性能的ADC和DAC進(jìn)行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25 Gsps ADC和EV12DS130A內(nèi)建4/2:1 MUX的低功耗12-bit 3 Gsps DAC。 通常情況下,這些轉(zhuǎn)換器的采樣率都達(dá)到了GHz的級(jí)別。對(duì)工程師團(tuán)隊(duì)來說,除了混合信號(hào)電路板布局之外,理解和使用這些高性能的設(shè)備也是一個(gè)挑戰(zhàn)。   
          • 關(guān)鍵字: ADC  DAC  FPGA  

          高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器求和模塊如何幫助您

          •   TI 最近推出了幾款 JESD204B 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) ,其中包含的求和模塊是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于內(nèi)插濾波器及復(fù)合混頻器后面的信號(hào)路徑中,可幫助兩個(gè)復(fù)合數(shù)字路徑在進(jìn)行模擬轉(zhuǎn)換之前加在一起。   我能使用求和模塊做什么?   如果您需要使用一個(gè)發(fā)送器同時(shí)發(fā)送兩個(gè)不同的頻帶(例如采用一個(gè)寬帶發(fā)送器發(fā)送兩個(gè)不同的蜂窩頻帶),那這個(gè)功能就很適合您。求和模塊可承擔(dān) FPGA 中的頻率分離創(chuàng)建工作,將該工作交由 DAC 完成。   圖 1 是 DAC38J84 中的四個(gè)數(shù)字路徑,稱
          • 關(guān)鍵字: 數(shù)模轉(zhuǎn)換器  DAC  DAC38J84  

          Maxim Integrated利用單片可配置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器替代20個(gè)分立元件

          •   Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出采用PIXI™最新混合信號(hào)技術(shù)設(shè)計(jì)的MAX11300,使工程師能夠隨意配置20路ADC、20路DAC或20路高壓數(shù)字I/O引腳。   廠商針對(duì)不同應(yīng)用推出的器件往往靈活性差,且編程難度大。MAX11300 PIXI是業(yè)內(nèi)首款可配置的20通道、-10V至+10V高壓混合信號(hào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,可理想用于基站、工業(yè)控制和自動(dòng)化等需要多路混合信號(hào)的復(fù)雜應(yīng)用。MAX11300 PIXI自帶的圖形用戶界面軟件允
          • 關(guān)鍵字: Maxim Integrated  PIXI  DAC  ADC  

          16 通道、16 位 ±10V SoftSpan DAC 驅(qū)動(dòng) 10mA 和 1000pF 負(fù)載

          • 加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 16 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 通道、16 位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) LTC2668-16,該器件具備 SoftSpanTM 輸出,每個(gè)器件都可獨(dú)立配置為 5 種可選和可高達(dá) ±10V 的單極性或雙極性輸出范圍。每個(gè)軌至軌 DAC 輸出都能夠以保證的負(fù)載調(diào)節(jié)提供或吸收 10mA 電流,而驅(qū)動(dòng)高達(dá) 1000pF
          • 關(guān)鍵字: Linear  DAC  
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          dac介紹

          電腦對(duì)聲音這種信號(hào)不能直接處理,先把它轉(zhuǎn)化成電腦能識(shí)別的數(shù)字信號(hào),就要用到聲卡中的DAC(數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換),它把聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),要分兩步進(jìn)行,采樣和轉(zhuǎn)換。 即數(shù)/模轉(zhuǎn)裝換器,一種將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)的裝置。 DAC的位數(shù)越高,信號(hào)失真就越小。圖像也更清晰穩(wěn)定。 DAC格式是英文Digital Audio Compress的簡(jiǎn)稱,是北京豪杰縱橫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以超級(jí)解霸的成功開 [ 查看詳細(xì) ]
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