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模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲系數(shù)

Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器

  • Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器-業(yè)界越來(lái)越多地將傳感器和Σ-Δ型ADC進(jìn)行融合,來(lái)優(yōu)化傳感器的性能。工程師們同時(shí)在模擬信號(hào)采集和數(shù)字后處理要求的兩個(gè)方面考察傳感器和轉(zhuǎn)換器,這不僅可以使轉(zhuǎn)換器“充分激發(fā)”傳感器元件的效能,以此優(yōu)化傳感器性能,而且將成本減至最低。
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高速ADC的電源設(shè)計(jì)

  • 高速ADC的電源設(shè)計(jì)-如今,在設(shè)計(jì)人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設(shè)計(jì)清潔電源時(shí)可能會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。在利用高效開關(guān)電源而非傳統(tǒng)LDO的場(chǎng)合,這尤其重要。此外,多數(shù)ADC并未給出高頻電源抑制規(guī)格,這是選擇正確電源的一個(gè)關(guān)鍵因素。
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交錯(cuò)式ADC的基礎(chǔ)知識(shí)

  • 交錯(cuò)式ADC的基礎(chǔ)知識(shí)-交錯(cuò)式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無(wú)線電,同時(shí)滿足更寬的帶寬要求。
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逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

  • 逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
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行業(yè)大能為你解答:電容系數(shù)能夠影響到的地方

  • 行業(yè)大能為你解答:電容系數(shù)能夠影響到的地方-電容器輸入或輸出電荷通過(guò)相鄰阻抗,可產(chǎn)生一個(gè)壓降錯(cuò)誤。由于電容器的充電電流與電壓相關(guān),因此會(huì)產(chǎn)生一個(gè)非線性錯(cuò)誤。對(duì)于正弦波來(lái)說(shuō),該錯(cuò)誤包含諧波。
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教你如何正確計(jì)算電阻器自發(fā)熱影響

  • 教你如何正確計(jì)算電阻器自發(fā)熱影響-電阻器自發(fā)熱的計(jì)算是一個(gè)非?;镜母拍睿芏喙こ處煂?duì)它并不熟悉,或經(jīng)常被他們忽略。
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電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)于增量-累加ADC分辨率的影響

  • 電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)于增量-累加ADC分辨率的影響-你評(píng)估過(guò)一個(gè)ADC的噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測(cè)得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高分辨率需要對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認(rèn)識(shí)和了解。
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計(jì)算ADC噪聲系數(shù)需知

  • 計(jì)算ADC噪聲系數(shù)需知-  當(dāng)RF工程師首次計(jì)算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數(shù)時(shí),結(jié)果也可能相對(duì)高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數(shù)。為了正確解讀結(jié)果,需要了解ADC在信號(hào)鏈中的位置。因此,當(dāng)處理ADC的噪聲系數(shù)時(shí),務(wù)必小心謹(jǐn)慎。
  • 關(guān)鍵字: ADC  噪聲系數(shù)  RF系統(tǒng)設(shè)計(jì)  級(jí)聯(lián)噪聲系數(shù)  

如何為逐次逼近型ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?

  • 如何為逐次逼近型ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?-逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線延遲和易用。
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精密DAC連續(xù)更新需考慮的二階效應(yīng)

  •   簡(jiǎn)介  精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的每秒采樣數(shù)具有明確定義且經(jīng)過(guò)測(cè)試,精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)則不然,其數(shù)據(jù)手冊(cè)中并未對(duì)此加以定義,因?yàn)镈AC的每秒采樣數(shù)取決于許多因素?! 《鄶?shù)情況下,DAC數(shù)字接口支持高達(dá)50 MHz的時(shí)鐘速率,假設(shè)輸入移位寄存器為24位,則每秒可以執(zhí)行2,000,000次寫操作。然而,此數(shù)值僅表示數(shù)字接口接受新DAC碼的能力,沒(méi)有考慮數(shù)字處理延遲、時(shí)延以及模擬模塊定時(shí)?! ∪绻鸇AC無(wú)任何內(nèi)部校準(zhǔn)程序,則延遲可以忽略,通常在數(shù)ns左右。如果DAC包含校準(zhǔn)例行程序,則延遲可
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ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享

  • ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享-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。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。
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借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低功耗的12種方法

  • 借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低功耗的12種方法-在降低設(shè)計(jì)功耗的過(guò)程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的所有功能?這篇博文將帶您了解如何借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低的功耗。
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制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗

  • 制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
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【科普】移動(dòng)電源充電的基本知識(shí)

  • 【科普】移動(dòng)電源充電的基本知識(shí)-移動(dòng)電源用于智能手機(jī)或平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品的流行個(gè)人裝置,其時(shí)尚而薄的外形意味著有限的電池容量。移動(dòng)電源是便攜式二次電池,用于在無(wú)法使用交流電源時(shí)存儲(chǔ)能量。
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(adc)介紹

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