- 模数转换器工作原理、类型及主要技术指标-模数转换器(Analog to Digital Converter,简称A/D转换器,或ADC),通常是将模拟信号转变为数字信号。作为模拟电路中重要的元器件,本文将会介绍模数转换器的原理、分类及技术指标等基础知识。
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模数转换器 ADC 逐次逼近型ADC
- 【电路精选】单端至差分驱动器电路分析-模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。
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电子元件 模数转换器
- 一种用于测量ADC转换误差率的测试方法-犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(CER)测试的范围和高速ADC的分析。
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ADC 模数转换器
- ADC模数转换器如何选型?ADC模数转换器分类详解-积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。
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模数转换器
- 模数转换器的工作原理与分类特点详解-模数转换器也是转换器的一种类型,大家是否有使用过呢?模数转换器的功能是什么呢?又是如何发挥这些功能的呢?下面就让小编来给大家介绍一下模数转换器的工作原理。
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模数转换器
- 许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。 CER与BER 首先,让我们理清误差率描述中的两大差异。转换误差率(CER)通常是ADC关于模拟电压采样的判断不正确的结果,因此,与转换器输入的满量程范围相比较,其相应的数字码也不正确。ADC的误码率(BER)也能描述类似的误差,但就我们的讨论而言,
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ADC
- 医学成像领域正极大地受益于应用物理和电子学的研究和发展,特别是在诸如仪表设备、影像采集和建模等领域。由于具有完全无创伤性,超声波在各种成像模式中占有特别的位置,其为内脏器官研究提供了一种可靠的方法。
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发送器 ADC 超声波
- 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。
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热电偶 Δ-∑ADC MX7705
- ADS5294最佳噪声性能与最低功耗的80MSPS、8通道14位模数转换器 (ADC)。
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医疗像 ADC
- 磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。氢原子核的自旋运动决定了它自身的固有磁矩,在强磁场作用下,这些氢原子将定向排
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ADC 磁共振成 发送/接收架构
- 仅仅增加传感器和信号链,可能会引发包括系统尺寸及功耗增大在内的不利影响。但是,用于医学成像系统的最新一代信号链组件使医疗系统设计人员既能改善信号链密度和功耗,同时又不影响动态性能——即系统同时实现更高的成像质量、更低的功耗及更小的尺寸。
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高速信号链 医学成像 传感器阵列 ADC
- 与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像 (MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET) 的正。
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ADC MRI 成像 信号链
- 通过灵活配置,采用包括NiosII CPU软核、采集控制接口、通讯接口以及数据传输控制模块等一些外围接口,配合ADC采集芯片,组成了一个具有采集控制和传输功能的数据采集系统。通过测试和实验,达到了预期的设计要求。缩短了开发周期,提高了研发的工作效率。
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NiosII ADC 数据采集系统
- 本应用笔记介绍了基于C2000内核和片内12位ADC实现软件电能计量的方案。C2000是德州仪器半导体有限公司生产的32位高性能实时微控制器,广泛应用于诸如马达驱动,数字电源等各种和功率控制相关的实时控制领域,而电能和功率的计算在以上应用中往往作为反馈控制的输入信号存在。
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C2000 微控制器 德州仪器 ADC 电能计量
模数转换器(adc)介绍
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