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解析ADC不同類型數(shù)字輸出及挑戰(zhàn) ― 全方位學習模數(shù)轉換器(ADC)

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

ADC輸入轉換器電路分析 ― 全方位學習模數(shù)轉換器(ADC)

  • ADC輸入轉換器電路分析許多高精度模/數(shù)轉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)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準電壓(例如2
  • 關鍵字: ADC  輸入  電路分析  全方位    

ADC關鍵性能指標及誤區(qū) ― 全方位學習模數(shù)轉換器(ADC)

  • ADC關鍵性能指標及誤區(qū)由于ADC產品相對于網絡產品和服務器需求小很多,用戶和集成商在選擇產品時對關鍵指標的理解難免有一些誤區(qū),加之部分主流廠商刻意引導,招標規(guī)范往往有不少非關鍵指標作被作為必須符合項。接下
  • 關鍵字: ADC  性能指標  全方位  模數(shù)轉換器    

JESD204B轉換器內確定性延遲解密

  • 對于需要一系列同步模數(shù)轉換器(ADC)的高速信號采樣和處理應用,轉換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關重要。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設計極為關鍵,因為從模擬采樣點到處理模塊之間的任何延遲失配都會使性能下
  • 關鍵字: 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/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉換器的四通道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),
  • 關鍵字: 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)    運算放大器    ADC    隔離式    單電源  

大信號輸出的硅應變計與模數(shù)轉換器(ADC)的接口實現(xiàn)方法

  • 電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現(xiàn)具有較大信號輸出的硅應變計與模數(shù)轉換器(ADC)的接口,特別是Sigma;-Delta; ADC,當使用硅應變計時,它是一種實現(xiàn)壓力變送器的低成本方案  
  • 關鍵字: ADC  大信號  硅應變計  模數(shù)轉換器    

基于單片機的數(shù)控恒流源系統(tǒng)設計

  • 摘要:主要介紹了一種高穩(wěn)定性恒流源系統(tǒng)的設計方案,該系統(tǒng)在負載為1Omega;~15Omega;時,恒流輸出可調范圍0A~1A,且恒流源電流可以在該范圍內任意設定,精度為plusmn;3mA。該恒流源系統(tǒng)主要由PIC單片機電路、A
  • 關鍵字: PIC單片機  ADC  DAC  恒流源  

用于低噪聲CMOS圖像傳感器的流水線ADC設計及其成像驗證

  • 摘要:在對低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關注其噪聲外,目前數(shù)字化也是它的一個重要的研究和設計方向,設計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標準CMOS工藝進行
  • 關鍵字: CMOS  ADC  低噪聲  成像驗證    

SoC內ADC子系統(tǒng)集成驗證挑戰(zhàn)

  • 現(xiàn)實世界的本質就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個模擬值。但要在微處理器內處理模擬數(shù)據(jù)需要先將這些數(shù)據(jù)轉換為數(shù)字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數(shù)轉換器)。根據(jù)幾個參數(shù)(即吞吐量、
  • 關鍵字: SoC    ADC    驗證  

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)轉換產品系列,主要應用于微波通信、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,將高壓信號轉換成低壓ADC輸入

  •   模/數(shù)轉換器(ADC)電路設計中,特別是當系統(tǒng)設計人員需要處理各種擺幅的電壓信號時,很容易產生的一個誤區(qū)是縮小輸入信號范圍,以適應ADC的滿量程范圍,這將大大降低信噪比(SNR)。綜合來看,相對于高壓ADC,低壓(5V或者更低) ADC的選擇范圍更寬。高電源電壓通常會導致大的功耗,電路板設計也更加復雜,例如,需要使用更多的去耦電容。這篇應用筆記討論了由于信號縮小所引起的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
  • 關鍵字: SNR  ADC  

【E課堂】Σ-Δ型ADC拓撲結構基本原理:第二部分

  •   AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號調理級中的前置放大器增益。這些器件還能高速運行,提供比以前更短的建立時間。由此可縮短器件對控制環(huán)路對輸入激勵信號的響應時間,或通過更快的每通道吞吐速率來提高轉換通道密度。   AD717x頁面(analog.com )提供了完整系列的詳細信息,包括有關AD7172-2、AD71
  • 關鍵字: Σ-Δ  ADC  

【E課堂】Σ-Δ型ADC拓撲結構基本原理

  •   Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統(tǒng)設計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Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設計相關的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關鍵參數(shù)之間的權衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設計人員提供背景信息。   它通常包括兩個模塊:Σ-Δ調制器和數(shù)字信號處理模塊,后者通常是數(shù)字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡要框圖和主要概念如圖1所
  • 關鍵字: ADC  數(shù)字濾波器  

關于STM8S ADC腳與其它功能復用時的問題

  •   之前寫過一篇關于STM8S芯片GPIO腳復用AD功能后無法回到GPIO狀態(tài)的小文,介紹STM8S芯片的ADC應用時相關施密特觸發(fā)器未適時開關而導致的問題。   大致內容就是某一GPIO口被復用為AD輸入腳做相關AD檢測。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)對應IDR位始終提示為0.   后來找到原因是跟那個施密特觸發(fā)器
  • 關鍵字: STM8S  ADC  

基于變換采樣的超寬帶接收機設計

  • 基于變換采樣的超寬帶接收機設計, 在高精度UWB定位系統(tǒng)中,目標信號是超短脈寬的脈沖,有很寬的帶寬,為了對這種寬帶信號進行處理,我們要求如下兩個條件。1)設計應該實現(xiàn)超高的采樣率。對于UWB定位系統(tǒng),恢復較好的脈沖波形以獲得較高時間分辨率信息
  • 關鍵字: 變換采樣  FPGA  可編程延時芯片  ADC  UWB  接收機  
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(adc)介紹

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