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模数转换器(adc) 文章 进入模数转换器(adc)技术社区

高分辨率ADC的板布线(07-100)

  •   高速ADC(模/数变换器)是各种应用领域(如质谱仪,超声,激光雷达/雷达,电信收发机模块等)中关键的模拟处理元件。无论应用是基于时域或频域,都需要ADC最高的动态性能。更快和更高分辨率的ADC,可使超声系统具有更详明的图像,使通信系统具有更高数据的处理能力。      随着14位或更高分辨率ADC的采样率继续提高到百兆采样范围,随之而来的是系统设计人员必须成为时钟设计和分配及板布线方面的专家。   本文描述的是系统设计方面的一些关键性问题,特别关注印制电路板(PCB)地和电源平面布线技术。现代化
  • 关键字: ADC  板布线  

ADC位数与LSB误差(07-100)

  •   当选择模数转换器(ADC)时,最低有效位(LSB)这一参数的含义是什么?有位工程师告诉我某某生产商的某款12位转换器只有7个可用位。也就是说,所谓12位的转换器实际上只有7位。他的结论是根据器件的失调误差和增益误差参数得出的,这两个参数的最大值如下:   失调误差 =±3LSB,   增益误差 =±5LSB,   乍一看,觉得他似乎是对的。从上面列出的参数可知最差的技术参数是增益误差(±5 LSB)。进行简单的数学运算,12位减去5位分辨率等于7位,对吗
  • 关键字: ADC  LSB  

基于采用ADC以实现最高的效率和控制精度电机控制

  •          电机控制工程师们需要高速、零延时、同步采样ADC以实现最高的效率和控制精度,同时具有低功耗。14位双通道AD7264采样率为1 MSPS,支持全差分输入,具有业界领先性能。每个模拟输入具有从1至128的可编程增益级。通过可编程失调补偿和增益调节电阻达到系统整体校准。片上4个比较器用来计数从极性传感器或内部编码跟踪器的脉冲。       
  • 关键字: ADC 电机 控制  

CTDS ADC 在医疗超声系统中的应用(06-100)

  •   至今,设计人员都面对ADC选择的折衷考虑。流水线转换器提供高分辨率和宽动态范围,但其功耗相当高。另一种方法,分立时间Δ∑转换器几乎不需要太大的功率,但严格受速度所限。   CTDS ADC   连续时间Δ∑(CTDS)技术可填补转换器的空白。Xignal公司最近推出的产品可工作在40Msample/s(相当于流水线转换器的50~60Msample/s),具有12位或14位分辨率、高功能集成度(包含精确的片上时钟源),其功耗仅70mW。此产品也具有1个电阻输入
  • 关键字: Xignal  CTDS  ADC  

对高分辨率ADC应用中的增益误差和带宽考虑(06-100)

  •   想象一下,一个由运算放大器(op amp)所驱动并设置为16位的高分辨率ADC。为了使该对ADC和放大器达到16位的性能,在其它条件相同的情况下,有必要使驱动放大器达到一个显着优于1LSB或0.0015%的增益精度。这个精度水平为选择放大器带来了两个限度,它们都与其增益误差相关联。   与放大器闭环增益相关的两个增益误差来源为:   ·由于放大器的有限环路增益而引起的增益误差。   ·由于不充分的闭环带宽导致的增益误差。   在选择放大器时,这两种误差来源都应该考虑
  • 关键字: ADC  放大器  

动态范围达100dB的5MHz~500MHz RF RSSI功率计(04-100)

  •   本文介绍一款能测量CW RF 信号源等效功率的功率计RSSM 8309,其主要工作原理是测出调制信号的包络电压,通过其斜率进一步计算出dB值,最后采用直观的方式为用户显示测量值。图1是该仪器的方框图。为了吸纳已知电阻上的输入功率,输入匹配网络是必不可少的,同时用它将不平衡信号变换为完全平衡信号,这是因为解调型对数放大器AD8309工作于差分模式。ADI公司生产的AD8309是该仪器的核心器件,它不仅能产生正比于输入电压dB值的输出电压,同时还将信号解调,也就是说某种检波器。AD8309的输出电压经12
  • 关键字: CW RF  AD8309  ADC  RSSM8309  微控制器  

传感器信号调理电路(04-100)

  •   信号调理往往是把来自传感器的模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出和其他目的的数字信号。模拟传感器可测量很多物理量,如温度、压力、力、流量、运动、位置、PH、光强等。通常,传感器信号不能直接转换为数字数据,这是因为传感器输出是相当小的电压、电流或电阻变化,因此,在变换为数字数据之前必须进行调理。调理就是放大,缓冲或定标模拟信号,使其适合于模/数转换器(ADC)的输入。然后,ADC对模拟信号进行数字化,并把数字信号送到微控制器或其他数字器件,以便用于系统的数据处理(见图1)。此链路工作的
  • 关键字: 传感器  ADC  

高速ADC:MIMO天线系统不可或缺的组成部分

  •   多输入多输出(MIMO)技术利用多径传播延迟来增加无线传输系统的工作距离和吞吐量。目前,它是在WLAN系统上实现的,我们预计该技术将被WiMAX/WiBRO、DVB-T、抗干扰GPS接收机技术和4G系统所采纳。   MIMO系统采用多个天线把数据流同时传送至空间(并行)通道上的接收器,这样,多径波形将在相同带宽内的相同频率上进行独立用户信息的传输。该系统将根据发射天线的数量成比例地提升数据传输速度。此外,由于所有的数据都是在相同的频段内传输并具有单独的空间特征,因此频谱的利用率较高。   
  • 关键字: ADC  MIMO  

第3027篇:压力传感器与ADC之间运算放大器的应用(图)

AT84AD001型ADC在2GHz高速信号采集系统中的应用

  •   1 AT84AD001的主要特点   AT84AD001是Atmel(代理商:聚兴科技)公司生产的基于BICMOS技术的高速ADC,该器件在一片ADC上集成了两路(I和Q)独立的ADC,具有8 bit转换精度,每个通道具有l GS/s的采样率,在交错模式下双路ADC并行采样可以达到2 GS/s的采样率。AT84AD001内部集成了1:1和1:2的数据多路分离器(DMUX)和LVDS输出缓冲器,可以降低输出数据率,也可以方便地与多种类型的高速FPGA直接相连,实现高速率的数据存储和处理。为补偿由于器件
  • 关键字: ADC AT84AD001  

灵活的Hopfield神经网络ADC消除噪声

  •   简单电阻比较器电路形成鲁棒的Hopfield神经网络ADC   Hopfield网络可以将模拟信号转换成数字形式,实现联想记忆、信号估计和组合最优化,类似于人类视网膜实现第一极信号处理的方法。本设计方案探究了Hopfield神经网络ADC的范例。   简单的转换器由一层神经元组成,其接收模拟输入,并产生数字位输出;这样的神经元构成了一种自适应和分布性的处理网络。这些神经元由电压比较器组成,驱动模拟转换器或跟随器,从转换器或比较器的模拟输出到跟随器之间连接反馈电阻(图1和图2)。参考和模拟输入电压驱
  • 关键字: Hopfield ADC 噪声   

NS使CTSD走出实验室 引领ADC技术革新

  •       “15年来,CTSD技术一直是高校与业内的热门研究课题。采用连续时间 sigma-delta (CTSD) 技术的高速模拟/数字转换器(ADC)ADC12EU050芯片的推出意味着美国国家半导体(NS)成为首家成功将CTSD技术从实验室转移到实际生产应用领域的芯片厂商。美国国家半导体还计划推出更多采用CTSD技术的模拟/数字转换器产品,让成像系统、通信设备以及测试和测量仪表等电子产品能够以极低的功率发挥卓越的动态性能。”
  • 关键字: NS 国半 ADC CTSD 模拟IC  

ADC时延和建立时间的区别

  • 对于大多数 ADC 用户来说,“时延”和“建立时间”这两个术语有时可以互换。但对于 ADC 设计人员而言,他们非常清楚这两个术语的区别,以及这些现象将会如何影响您的应用电路。ADC
  • 关键字: ADC  时延  

应分析好SAR ADC才能为宽广应用开导

  • 本文详述SAR(逐次逼近寄存器型) ADC位结构特点与工作原理并与其它型ADC作比较,以此作出选择。
  • 关键字: SAR ADC,宽广应用  

在需求多路高分辨率ADC的应用中实现前所未有的成本和性能

  • 为了满足应用目标,覆盖范围极广的复杂设计,例如自动测试设备(ATE),医疗仪器和监控设备,数据采集系统,实验室仪器以及工业自动化方面所用的可编程逻辑控制器(PLC)等,都取决于高分辨率的ADC。其结果是,ADC为现实的“模拟世界”和利用数字信息的“处理世界”之间提供了一座桥梁。
  • 关键字: ADC  
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模数转换器(adc)介绍

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