- 由MAX165/166组成的单极性模数转换电路图12为由MAX165/166组成的单极性模数转换电路。由于MAX165/166的偏置误差和满度误差很小,大多数情况下不必考虑这些误差。如果需要调节这些误差,可按下列步骤进行:...
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MAX165 166 单极性 模数转换
- 作者:AlanWalsh、DavidWhitneyADI公司编者寄语:在第一部分,我们讨论了单端伪差分输入、高阻抗单端转差分和单电源。提供
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ADC
- 电路功能与优势许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1MSPS器件AD7982。该...
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差分PulSAR ADC AD7982 单端信号
- 您使用过任何ADC(Delta;-Sigma;或SAR)并使其工作在过采样模式下吗?您是否得到了需要的结果?您遇到过什么问题吗?以前有
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SAR ADC 采样
- 真实世界的应用需要真实世界的物理连接,一般来说,这意味着模拟信号要在系统内的某处被数字化处理,以便于微处理器、ASIC或FPGA采集数据并做出决策。基本选用标准当选择一款模拟数字转换器(ADC)时,大多数设计师似
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模数转换器 SPI ASIC ADC
- 简介高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺
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ADG774 AD7960 数据采集 ADC
- 逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验
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ADC 模数转换器 PCB数字信号
- 电路功能与优势
图1所示电路是高性价比、低功耗、多通道数据采集系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最佳建立时间而选择,能以高达约750 kHz的通道切换速率提供18位性能。
该电路可以处理八个增益独立的通道,兼容单端和差分输入信号。
模拟前端包括一个多路复用器、可编程增益仪表放大器(PGIA)、用于执行单端转差分任务的精密模数转换器(ADC)驱动器,以及一个用于采样有效通道信号的18位、1 MSPS PulSAR® ADC。提供0.4、0.8、1.6和3.2增益配
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PGIA ADC
- 一 STM32 ADC 采样 频率的确定先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。(2)一般情况下在程序 中将
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CLK ADC 控制器 可编程
- 对我们的高速数据转换器工程师而言,这是非常忙碌的一年,不过他们的光荣使命才刚刚开始。从现在到明年中旬,德州仪器(TI)的这个精英团队将面向工业、测试与测量及其他应用推出由32款模数转换器(ADC)组成的全新产品
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模数转换器(ADC) ADC3k系列 无线测试设备 德州仪器
- 电路功能与优势图1中的电路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪声、高精度数据采集信号链解决方案,功耗仅122 mW。基准电压源、基准电压源缓冲器、驱动放大器和ADC提供优化解决方案,具有业界领先的99 dB SNR和
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数据采集 ADC 放大器 基准电压源
- 简介逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。主机处理器可以通过多种串行和并行接口(
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逐次逼近 ADC SAR
- 近年来,随着通信和多媒体市场的快速增长,数字系统无论在处理能力还是处理速度上都取得了飞速的发展,因此对作为模拟信号通向数字信号桥梁的模数转换器(ADC)的性能要求也越来越高 [1]。在各种ADC结构中,流水线ADC在
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bit ADC MS
- 简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。逐次逼近型架构逐次
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逐次逼近 ADC SAR
模数转换(adc)介绍
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