- 连接/参考器件AD8606/ 精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,
- 关键字:
数据采集系统 运算放大器 ADC 隔离式 单电源
- 电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Sigma;-Delta; ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案
- 关键字:
ADC 大信号 硅应变计 模数转换器
- 摘要:主要介绍了一种高稳定性恒流源系统的设计方案,该系统在负载为1Omega;~15Omega;时,恒流输出可调范围0A~1A,且恒流源电流可以在该范围内任意设定,精度为plusmn;3mA。该恒流源系统主要由PIC单片机电路、A
- 关键字:
PIC单片机 ADC DAC 恒流源
- 摘要:在对低噪声CMOS图像传感器的研究中,除需关注其噪声外,目前数字化也是它的一个重要的研究和设计方向,设计了一种可用于低噪声CMOS图像传感器的12 bit,10 Msps的流水线型ADC,并基于0.5mu;m标准CMOS工艺进行
- 关键字:
CMOS ADC 低噪声 成像验证
- 现实世界的本质就是模拟。我们需要从周围世界采集的任何信息始终是一个模拟值。但要在微处理器内处理模拟数据需要先将这些数据转换为数字形式。因此,SoC中使用多种不同的ADC(模数转换器)。根据几个参数(即吞吐量、
- 关键字:
SoC ADC 验证
- 摘要Giga ADC 是 TI 推出的采样率大于 1GHz 的数据转换产品系列,主要应用于微波通信、卫星通信以及仪器仪表。本文介绍了 Giga ADC 的主要架构以及 ADC 输出杂散的成因分析,以及优化性能的主要措施。1、Giga ADC
- 关键字:
Giga ADC 杂散分析 射频 通信
- 模/数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合来看,相对于高压ADC,低压(5V或者更低) ADC的选择范围更宽。高电源电压通常会导致大的功耗,电路板设计也更加复杂,例如,需要使用更多的去耦电容。这篇应用笔记讨论了由于信号缩小所引起的SNR损失,如何量化这些损失,以及如何减小这些损失。
很多传感器或系统输出为高压或双极性消耗,比如,常见的±10V
- 关键字:
SNR ADC
- AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。该ADC系列是市场上第一个提供真正24位无噪声输出的转换器系列。AD717x器件可使对噪声异常敏感的仪器仪表电路的动态范围最大化,支持降低或消除信号调理级中的前置放大器增益。这些器件还能高速运行,提供比以前更短的建立时间。由此可缩短器件对控制环路对输入激励信号的响应时间,或通过更快的每通道吞吐速率来提高转换通道密度。
AD717x页面(analog.com )提供了完整系列的详细信息,包括有关AD7172-2、AD71
- 关键字:
Σ-Δ ADC
- Σ-Δ型ADC是当今信号采集和处理系统设计人员的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是让读者对Σ-Δ型号ADC拓扑结构背后的根本原理有一个基本了解。本文探讨了与ADC子系统设计相关的噪声、带宽、建立时间和所有其他关键参数之间的权衡分析示例,以便为精密数据采集电路设计人员提供背景信息。
它通常包括两个模块:Σ-Δ调制器和数字信号处理模块,后者通常是数字滤波器。Σ-Δ型ADC的简要框图和主要概念如图1所
- 关键字:
ADC 数字滤波器
- 之前写过一篇关于STM8S芯片GPIO脚复用AD功能后无法回到GPIO状态的小文,介绍STM8S芯片的ADC应用时相关施密特触发器未适时开关而导致的问题。
大致内容就是某一GPIO口被复用为AD输入脚做相关AD检测。之后,把该脚AD功能禁用掉,再配置切换为带下降沿触发的外部中断触发脚,让其作为芯片休眠唤醒脚。
奇怪的是,那样设置后根本没法唤醒。即使不做休眠,做好切换配置后,直接查看该脚的IDR位的电平,不管外部输入如何,发现对应IDR位始终提示为0.
后来找到原因是跟那个施密特触发器
- 关键字:
STM8S ADC
- 基于变换采样的超宽带接收机设计, 在高精度UWB定位系统中,目标信号是超短脉宽的脉冲,有很宽的带宽,为了对这种宽带信号进行处理,我们要求如下两个条件。1)设计应该实现超高的采样率。对于UWB定位系统,恢复较好的脉冲波形以获得较高时间分辨率信息
- 关键字:
变换采样 FPGA 可编程延时芯片 ADC UWB 接收机
- 近日,Teledyne LeCroy正式发布了HDO9000高清示波器。凭借HD1024高清技术,这款示波器能够自动优化各种测量条件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。带OneTouch功能的下一代MAUI用户界面,以及15.4“电容式触摸屏,将示波器的使用效率、直观性和易用性提高到一个新层次。借助于HD1024技术和深入分析工具箱,HDO9000能够更加容易的发现难以查找的信号异常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz带宽,40 GS/s的采样率。实现高清条件下的
- 关键字:
LeCroy ADC
- 您有没有想过Σ-Δ模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。Σ-Δ ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成有数字滤波器。本系列博文分为三部分,我将在第一部分中讨论数字滤波器的用途,以及常用于Σ-Δ ADC的一些数字滤波器。
要想理解数字滤波器在Σ-Δ模数转换中如此重要的原因,关键的一点是需要对Σ-Δ调制器有一个基本了解
- 关键字:
ADC 数字滤波器
- 本文提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,用于控制回路中的数据采集。
1 ADC模块误差的定义及影响分析
1.1 误差定义
常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。这里主要讨论失调误差和增益误差。理想情况下,ADC模块转换方程为y=x×mi,式中x=输入计数值 =输入电压×4095/3;y=输出计数值。在实际中,A/D转换模块的各种误差是不可避免
- 关键字:
ADC 校正
- 本文章是关于ADC/DAC设计经典问答,涵盖时钟占空比、共模电压、增益误差、微分相位误差、互调失真等常见问题。
1. 什么是小信号带宽(SSBW)?
小信号带宽(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值输入信号及特定的频率下,它的输出幅值比低频时的输出幅值下降指定值时,该特定频率为小信号带宽。
2. 什么是共模电压(VCM)?
共模电压(Common Mode Voltage (VCM ))是差动输入的两个引脚上相同的直流输入电压。
3
- 关键字:
ADC DAC
模数转换(adc)介绍
您好,目前还没有人创建词条模数转换(adc)!
欢迎您创建该词条,阐述对模数转换(adc)的理解,并与今后在此搜索模数转换(adc)的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司

京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473