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基于FPGA的高頻率ADC的實現(xiàn)

  • 數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計人員擅長在其印制電路板上用FPGA和CPLD將各種處理器、存儲器和標(biāo)準(zhǔn)的功能元件粘合在一起來實現(xiàn)數(shù)字設(shè)計。除了這些數(shù)字功能之外,F(xiàn)PGA和CPLD還可以使用LVDS輸入、簡單的電阻電容(RC)電路和一些FPGA或CP
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松翰單片機內(nèi)部8位分辨率ADC

  • ;目的學(xué)習(xí)內(nèi)部8位分辨率ADC及數(shù)據(jù)處理 ;完整代碼下載:http://www.51hei.com/f/shrad.rar CHIP SN8F27E6 ...
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超寬帶系統(tǒng)中ADC 前端匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計

  • 1. 引言傳統(tǒng)的窄帶無線接收機,DVGA+抗混疊濾波器+ADC 鏈路的設(shè)計中,我們默認(rèn)ADC 為高阻態(tài),在仿真抗混疊濾波器的時候忽略ADC 內(nèi)阻帶來的影響。但隨著無線技術(shù)的日新月異,所需支持的信號帶寬越來越寬,相應(yīng)的信號
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富士通推出CMOS 轉(zhuǎn)換器解決方案系列之首款28nm ADC

  • 富士通半導(dǎo)體(上海)有限公司日前宣布,高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的市場領(lǐng)軍供應(yīng)商富士通半導(dǎo)體歐洲(FSEU)在高速ADC上取得最新突破,這將使得在世界范圍內(nèi)大規(guī)模部署單波長100Gbps的光傳輸系統(tǒng)成為可能。
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怎樣采用多種單端信號驅(qū)動低功率、1Msps、±2.5V 差分輸入、16 位 ADC

  • 怎樣采用多種單端信號驅(qū)動低功率、1Msps、±2.5V 差分輸入、16 位 ADC,匹配傳感器輸出和 ADC 輸入范圍可能很難,尤其是要面對當(dāng)今傳感器所產(chǎn)生的多種輸出電壓擺幅時。本文為不同變化范圍的差分、單端、單極性和雙極性信號提供簡便但高性能的 AD
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用一只多通道ADC的獨立數(shù)字電壓表

  • 這個設(shè)計實例實現(xiàn)了針對四通道模擬電壓源的電壓/電流測量,但在很多其它應(yīng)用中也有廣泛用途。設(shè)計采用了Atmel...
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16位、300 kSPS低功耗逐次逼近型ADC系統(tǒng)解析

  • 連接/參考器件AD7988-5 16位、500 kSPS PulSAR ADCOP1177精密、低噪聲、低輸入偏置電流運算放大器ADR435超低噪聲XFETreg; 5.0 V基準(zhǔn)電壓源,具有吸電流和源電流能力評估和設(shè)計支持電路評估板CN-0305電路評估板(EVAL
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基于無線網(wǎng)絡(luò)的智能點滴監(jiān)測系統(tǒng)

  • 此系統(tǒng)由多個點滴監(jiān)測節(jié)點、一個無線數(shù)據(jù)采集節(jié)點以及上位機組成,其中所述的點滴監(jiān)測節(jié)點包括依序電連接的稱重傳感器、ADC電路、單片機、無線數(shù)傳模塊以及電源電路;所述的無線數(shù)據(jù)采集節(jié)點包括依序電連接的無線數(shù)傳模塊、單片機和USB協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊;無線數(shù)傳模塊之間通過無線訊號連接;無線數(shù)據(jù)采集節(jié)點與上位機通過USB線連接。
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基于PSoC5 DMA的多路輸入與ADC自動控制設(shè)計

  • 在系統(tǒng)設(shè)計中,很多時候會采用多路輸入,分時切換選通進(jìn)行ADC轉(zhuǎn)換,可以減少ADC器件的數(shù)量。
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UMTS 基站接收器占板面積僅為半平方英寸

  • 在滿足宏蜂窩基站性能要求的前提之下,集成度究竟能夠達(dá)到多高? 工藝技術(shù)仍然限定某些重要的功能部件必須采用特殊工藝來制造:在射頻 (RF) 領(lǐng)域采用GaAs和SiGe工藝,高速 ADC 采用細(xì)線 CMOS 工藝,而高品質(zhì)因數(shù) (High-Q) 濾波器則無法采用半導(dǎo)體材料很好地實現(xiàn)。此外,市場對于提高集成度的需求并沒有停止。
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閃存出錯:軟件錯誤還是電源電壓故障(下)?

  • 當(dāng)任意一個電源電壓低于其閾值時,激活CPU復(fù)位可以最大限度地降低閃存出錯的可能性。這可以防止在電源故障條件下,繼續(xù)執(zhí)行代碼。復(fù)位發(fā)生器激活CPU復(fù)位信號及閃存的寫保護(hù)信號。在某些情況下,復(fù)位發(fā)生器的輸出并不是直接用于CPU復(fù)位。相反,它被連接到一個CPLD來執(zhí)行一個復(fù)位分配算法。
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基于開關(guān)轉(zhuǎn)換器的高速ADC供電解決方案(下)

  • 良好的PCB板設(shè)計會極大程度地減小整板噪聲問題,如何設(shè)計好的PCB通常是困擾設(shè)計者的最大的難題,本文建議設(shè)計者能夠掌握如下關(guān)鍵點。
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基于開關(guān)轉(zhuǎn)換器的高速ADC供電解決方案(中)

  • 開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)已今非昔比,當(dāng)與后置濾波、精心的設(shè)計和布局布線做法相結(jié)合,開關(guān)調(diào)節(jié)器可以用作許多高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的高效率電源解決方案??傮w的任務(wù)是使目標(biāo)頻率內(nèi)的總噪聲要低于噪底,防止它影響ADC性能。
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基于開關(guān)轉(zhuǎn)換器的高速ADC供電解決方案(上)

  • 當(dāng)今越來越多的應(yīng)用要求使用高精度高速的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(以下簡稱ADC),為了使ADC發(fā)揮最佳的性能,必須為其提供滿足要求的直流電源。一般而言,系統(tǒng)設(shè)計人員愿意使用低壓差線性穩(wěn)壓器(以下簡稱LDO)來為ADC供電,而不使用開關(guān)轉(zhuǎn)換器(以下簡稱DC/DC)。
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用電子組件提高電動型汽車的電池性能

  • 摘要:混合動力電動型汽車電池中的電子組件是提高性能和安全性的關(guān)鍵。在集成電路設(shè)計領(lǐng)域的新技術(shù)使電池組設(shè)計師能進(jìn)一步提高鋰離子電池的性能。更高的測量準(zhǔn)確度、更堅固的數(shù)據(jù)鏈路和電池容量的主動電荷平衡都幫助實現(xiàn)了更低的成本、更長的行駛周期和更快的充電。
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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)變量的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號的器件。 [ 查看詳細(xì) ]
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