- 随着ADC的供电电压的不断降低,输入信号摆幅的不断降低,输入信号的共模电压的精确控制显得越来越重要。交流耦合输入相对比较简单,而直流耦合输入就比较复杂。 典型的例子是正交下变频(混频器)输出到ADC输入的电
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ADC 差分信号 共模电压 电路设计
- 模数转换ADC0804的应用(含源程序及电路)[实验要求]从ADC0804 的模拟量通道输入0-5V 之间的模拟量,通过ADC0804 转换成数字量送给单片机,经单片机处理后在数码管上以十进制形成显示出来。[实验目的]学习如果用单片机
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0804 ADC 模数转换 电路
- 提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现模/数转换,避免了高精度模/数转
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DPWM 高精度 积分 模数转换器
- 高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线,以优化系统性能。Maxim的MAX1308、MAX132
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DAS 应用 系统 数据采集 通道 ADC 高性能
- 工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换
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ADC 性能 降低 真的 DC/DC 转换器 开关电源
- 您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对
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ADC DAC 电压参考
- 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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STM ADC 32 采样
- 虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。
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ADC 性能
- 您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对
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ADC DAC 电压参考 混合信号
- 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
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ADC 设计 及其 验证 流水线 传感器 噪声 CMOS 图像 用于
- 对高分辨率ADC保真度有一种灵敏的测试,那就是忠实地数字化一个正弦波的能力。这个测试要求有一台残余失...
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正弦波 振荡器 ADC 凌力尔特
- 摘要:在此主要基于机内测试技术实际需求,为了能够实现监测点模拟信号的提取和转换,设计了模数转换器。运用STC12C5410AD芯片,设计了ADC硬件,同时为了达到快速稳定的性能,软件设计运用了滑动滤波算法。实现了模拟
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ADC 高精度 设计 STC12C5410AD 基于
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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DSP 放大器 ADC ADCAD976
- 作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方
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设计 汇总 放大器 差分 驱动器 ADC
- ADC12C/DSxxx与ADC14C/DSxxx
ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模数转换器内置高性能的采样及保持放大器和高精度带隙电压参考电路,输入带宽高达1GHz,因此可以支持中频采样工作。此外,这系列芯片输入方面有单及双
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动态 性能 模数转换器
模数转换器(adc)介绍
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