本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC电路的实际分辨 ...
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ADC 信噪比 高分辨率
为宽带采样应用提供 1.2GHz 输入带宽 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 12 位 250Msps 高 IF 采样模数转换器(ADC)LTC2242-12,该器件提供 1.2GHz 模拟输入带宽以及相比同类器件中最低的功耗。LTC2242-12 采用 2.5V 电源工作,仅消耗 740mW,这甚至低于与
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ADC 凌特 行业应用
奥地利微电子公司(austriamicrosystems)最新推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模数转换器,部分参考电压为2.5V。AS1530/31系列适合电池供电产品和便携式数据采集系统使用,如远程传感器和笔式数字转换仪,该设备功率低,速率高(400ksps),有四个模拟输入模式,动态性能优异(SINAD大于70dB),它采用无铅TSSOP-20封装。 据介绍,AS1530使用4.5V至5.5V电源,速度达400ksps时电流消耗仅为2.8mA。AS1531使用2.7V至3.
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ADC 奥地利微电子 数据采集应用
欠采样或违反奈奎斯特(Nyquist)准则是 ADC 应用上经常使用的一种技术。射频(RF)通信和诸如示波器等高性能测试设备就是其中的一些实例。在这个“灰色”地带中经常出现一些困惑,如是否有必要服从 Nyquist 准则,以获取一个信号的内容。对于 Nyquist 和 Shannon 定理的检验将证明:ADC 采样频率的选择与最大输入信号频率对输入信号带宽的比率有很强的相关性。 原理分析 Nyquist 定理被表达成各种各样的形式,它的原意是:如果要从相等时间间隔取得的采样点中,毫无失真地重建模拟信号
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ADC
欠采样或违反奈奎斯特(Nyquist)准则是 ADC 应用上经常使用的一种技术。射频(RF)通信和诸如示波器等高性能测试设备就是其中的一些实例。在这个“灰色”地带中经常出现一些困惑,如是否有必要服从 Nyquist 准则,以获取一个信号的内容。对于 Nyquist 和 Shannon 定理的检验将证明:ADC 采样频率的选择与最大输入信号频率对输入信号带宽的比率有很强的相关性。 原理分析 Nyquist 定理被表达成各种各样的形式,它的原意是:如果要从相等时间间隔取得的采样点中,毫无失真地重建模拟信号
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ADC
许多数据采集系统都要求高精度和快速采集数据,以便允许该系统能够检测小信号并且能将更多的传感器通道聚集在同一系统。传感器通道越多,系统的外形就能够越小,成本和功耗也越低。远程光通信和医用设备(例如,CT扫描仪)即得益于快速和高精度的数据采集系统。在光功率系统(例如,激光泵)中,需要不断监视其功率水平。在这种数据采集系统中,对于需要≥90dB动态范围的输入激光功率,其激光控制环路响应时间要求具有1MSPS的采样率。在CT扫描仪中,数据采集系统必须具有16 b到22 b的分辨率,以便处理通过各种人体组织的宽动态
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ADC
凌特公司(Linear Technology)推出 LTC2480 系列增量累加模数转换器(ADC),该系列器件具有新颖的前端设计,能够直接数字化多种传感器。LTC2480 的 Easy DriveTM 技术使差分输入电流平均为零,简化了前端信号调节电路的设计并允许用电桥、RTD、热电耦和其它高阻抗传感器直接驱动 ADC。LTC2480 是第一个不用内部缓冲器而直接和准确地测量高阻抗输入电源的器件,去除了片上缓冲的缺
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ADC Easy Drive 凌特
欧胜微电子有限公司发布了WM8569立体声编码解码器(CODEC),该芯片瞄准了包括声卡、数字电视、DVD-RW设备和快速成长的便携式视频录像设备等广泛的应用。 WM8569是欧胜高性能、多声道编码解码器系列中的一个产品,用户可以独立地控制模拟-数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC)时钟,实现不同的记录和回放数据速率。为了便于灵活易用,该器件可以通过软件和硬件两种方式实现控制。这种单片方案相对于通常使用的两片方案,在价格明显降低的同时,还降低
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ADC DAC 欧胜
如果您用ADC来监视系统的电源电压,则您可能会遇到电源电压超过ADC基准电压的情况(图1)。但ADC输入电压不会超过其基准电压,因此您可以用一个外部电阻分压器来将电源电压变换到ADC输入范围内。但即使容差为0.1% 的电阻器,也可能会引起令人讨厌的误差。您可以通过取消电阻分压器、将ADC基准输入连接至其电源上、以及将ADC的一个输入连接至一个精密电压基准(本例中为2.5V MAX6025A)上来解决这一问题(图2)。 在这种配置中,ADC测量其输入与电源电压的比值。用数字基准电压作为标准,系统软件会
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ADC 自身供电电压 重组基准
高速和低分辨率ADC经历二十年才实现取样率从1GS/S到20GS/S的进步,但缺少通用芯片可供使用,最近几年情况有很大改善。温故而知新,通过下文的回顾,可以预期高速和较高分辨率的ADC将有更多突破,出现更多的应用。 专用ADC遥遥领先 推动ADC取得优异成果的主要力量来自电子测量仪器业界,为了保持与时俱进的高速信号的测试和分析,自从1960年代开始,安捷伦科技和泰克两家公司,一直不懈努力研发电子示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、任意波形发生器所需的专用集成电路,以期达到测量仪器领先于尖端信号测试的需求。安捷
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ADC 测试测量
目前,由于四线电阻器件的低成本和简易性,大部分PDA厂商都用它制造触摸屏。也有其它类型的触摸屏,如五线电阻和电容器件。对于与主处理器接口的触摸屏,来自屏幕的模拟波形首先必须转换为数字信号。为完成这一点,设计师必须使用定制的ADC。用户使用记录笔在屏幕上输入数据。ADC将模拟信息转换为数字信号,主微处理器使用这些数据来决定记录笔在屏幕上的位置。对这种应用,ADC必须克服许多固有问题。触摸屏通常由两层透明的电阻性材料构成,在大多数情况下是用银浆做电极的氧化铟锡(indium tin oxide)或其他电阻性聚
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ADC
摘 要:本文介绍了采用三相电能计量芯片SA9904B构成的测量电路,它通过SPI和微控制器进行数据交换。针对电能量自动化采集过程中遇到的软硬件问题,提出了相应的解决方法,保证了整个系统稳定工作。关键词:SA9904B;ADC;LM393
随着电力工业的发展,对电能量采集系统的功能要求越来越多,如正反向记量、分时计费、最大需量记录、欠压断相记录、电压、电流、功率以及功率因数测量、负荷曲线记录、窃电状态记录和电量追补等等。各种功能的实现离不开对电压,电能及频率的准确测量。
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ADC LM393 SA9904B
模数转换(adc)介绍
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