AD視為模擬器件,鋪地在模擬地上,模擬地和數字地在總電源處相連。這一點上很多人都不能理解。
ADI的資料強調:
模擬和數字電路應該分開接地,2個地在電源處一點相連。
但是AD和DA都應視作模擬器件,如上圖和數字部分連接。
TI的很多資料也說明連接ADC到模擬地,并且是一個低阻抗的模擬地。一層專門的模擬地最佳。下圖是2個圖做比較。
DLE:differient l
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ADC 接地
當今的世界是一個充斥著海量數據的世界。人們的生活從中獲益頗多,但系統(tǒng)設計者面臨的壓力卻日益增大,為模擬數字轉換器(驅動器就是一個重要課題。作為聯(lián)系現(xiàn)實世界和數據世界重要橋梁的ADC,往往要以數百兆赫茲的頻率和高達16位的分辨率來進行采樣工作。這樣,選擇與其相匹配的驅動器來充分發(fā)揮其潛力,就變得至關重要。高帶寬、高無雜散動態(tài)范圍、低噪聲和低失真度已成為挑選ADC驅動器的重要指標。
差分信號的優(yōu)點
目前,用來驅動ADC的方案有兩種,第一種是使用變壓器,第二種則是差分。不過,在介紹差分放大器之前
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差分放大器 ADC
簡介:本文介紹了ADC輸入阻抗的相關問題。
大概概括一下ADC輸入阻抗的問題:
1:SAR型ADC 這種ADC內阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被測源內阻穩(wěn)定,只是相當于電阻分壓,可以被校正。
2:開關電容型,如TLC2543之類。他要求很低的輸入阻抗用于對內部采樣電容快速充電。這時最好有低阻源,否則會引起誤差。實在不行,可以外部并聯(lián)一很大的電容,每次被取樣后,大電容的電壓下降不多。因此并聯(lián)外部大電容后,開關電容輸入可以等效為一個純阻性阻抗
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ADC 輸入阻抗
逐次逼近、模數轉換器 (SAR-ADC) 很簡單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會看到一個輸出數字代碼,這個代碼表示相對于基準的模擬輸入電壓。
此時,用戶也許很想分析一下轉換器的技術規(guī)格,來驗證轉換器的運行是否符合數據表中的標準。尤其當用戶發(fā)現(xiàn)不夠快的時候,更需要確定轉換器是否已經接收到內部正確的模擬信號。
用戶可以通過使用仿真工具來預測發(fā)生這些問題的可能性,并解決這些問題。ADC模擬輸入級仿真的確定依賴于電壓和電流的準確度。正是在這個方面,模擬SPI
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SPICE 模數轉換器
簡介:典型轉換器架構可實現(xiàn)一些系統(tǒng)可接受的測量轉換誤碼率,新的設計和錯誤檢測算法正推動限值實現(xiàn)更佳的性能。
高速模數轉換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產生罕見的轉換錯誤。但是,很多實際采樣系統(tǒng)不容許存在高ADC轉換誤差率。因此,量化高速模數轉換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要。
高速或GSPS ADC(每秒千兆采樣ADC)相對稀疏出現(xiàn)的轉換錯誤不僅造成其難以檢測,而且還使測量過程非常耗時。該持續(xù)時間通常超出毫秒范圍,達到幾小時、幾天、幾周甚至是幾個月。為了幫助
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模數轉換器
簡介:ADC模塊是一個12位、具有流水線結構的模數轉換器,用于控制回路中的數據采集。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轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉換方程為y=x×mi,式中x=輸入計數值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計數值。在實際中,A/D轉換模塊的各種誤差是不
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ADC F2812
為什么數字工程師需要射頻知識?
在很多高速應用如計算機、通信等領域,很多數字總線的數據速率都達到了Gb/s以上甚至更高。傳統(tǒng)上我們認為的0、1的理想的數字信號開始更多地表現(xiàn)出其射頻的特性。真實的數字信號在傳輸過程中,也越來越多地表現(xiàn)出其微波電路的特性。
在對這些高速信號進行分析時,傳統(tǒng)的時域分析方法面臨精度不夠以及分析手段欠缺等問題,而射頻微波領域的頻域的分析手段則非常成熟和完善。因此,對于高速數字信號的分析和測量也越來越多地開始采用一些射頻或微波的分析方法。數字設計的工程師需要更多地借助
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射頻 ADC
一般情況下SAR和Delta Sigma ADC之間的采樣率和分辨率會存在一定重合,但Delta Sigma ADC具有更大范圍的分辨率選項。
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ADC SAR
動畫短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
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ADC 模數轉換器
視頻將重點介紹SAR和Delta Sigma轉換器架構之間的關鍵區(qū)別及其不同優(yōu)勢以及SAR ADC的具體工作方式。
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ADC 模數轉換器
目前,很多工業(yè)類廠商在做高端產品時顯得有點“巧婦難為無米之炊”,由于大部分性價比較高的全是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、帶高精準的基準的,盡量向24位靠攏,但其實都離不開24位的架構。更要命的問題在于:一個24位ADC,真正精度達不到24位,尤其是利用累加原理實現(xiàn)的Δ-Σ ADC。我們來看一些典型案例。
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TI ADC
日前,德州儀器 (TI) 推出了一對32位增量-累加模數轉換器 (ADC),這兩款器件將高分辨率、低噪聲和集成故障檢測組合在一起,這成功解決了過去在器件評估和選型時,所需的性能和特性無法兼得的問題。此外,ADS1262和ADS1263具備高集成度且傳感器即時可用,還免除了那些會增加系統(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,敬請訪問 www.ti.com.cn/ads1262-pr。
目前,系統(tǒng)設計人員如果需要用到高分辨率ADC,則必須在其它所需的技術規(guī)格方面做出讓步,諸如低噪聲或
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TI ADC
導讀:ACD又稱模數轉換器,是將模擬連續(xù)變化信號變換為數字離散信號的新型電子元件。小編帶大家了解ADC的原理,究其竟是如何將模擬信號轉變?yōu)閿底中盘柕摹?
ADC原理——什么是ADC
將模擬信號轉換成數字信號的電路,稱為模數轉換器(簡稱ADC),A/D轉換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉換為時間離散、幅值也離散的數字信號,因此,A/D轉換一般要經過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合并進行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉換過
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ADC ADC原理
運算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運放外圍電路簡單,不過在使用過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數據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,那么運放就會工作不正常,出現(xiàn)一些意料不到的情況。
而有一些運放標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
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運算放大器 ADC
模數轉換器(adc)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條模數轉換器(adc)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對模數轉換器(adc)的理解,并與今后在此搜索模數轉換器(adc)的朋友們分享。
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