- 可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT图。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟输入信号用于其产品说明书的典型性能曲线。您从这些转换获得数据,然后绘制出一幅与图 1 相似的图。该图的频
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FFT 详解 生成 采样 输出 转换 ADC
- 引言许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统(DAS),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。
首先,我们考
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ADC DAS 采样 传感器
- 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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系统 DAS 设计 数据采集 ADC 通道 同时 采样 高性能
- 采用CPLD的MAX1032采样控制的实现方法,0 引言
本文主要介绍MAX1032采样芯片以及使用CPLD对MAX1032采样进行控制的方法。事实上,虽然微控制器也能对MAX1032进行方便的控制,但使用CPLD来控制系统外围设备,可以节省微控制器的资源,减轻其负担,同时可
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实现 方法 控制 采样 CPLD MAX1032 采用
- 高性能信号处理技术通常可能需要直接对中频信号进行采样来得到正交两路信号。文中采用Bessel插值法将一路中频数字信号分解成两路正交数字信号,从而实现了数字正交相干检波处理,同时重点给出了选用FPGA实现这一过程的详细解决方案。
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FPGA 数字中频 采样
- 摘要:以微控制器LPC1768为核心控制AD7656的采样电路,实现了电力系统监测数据带上准确时间标记的设计方案。系统采用LPC1768片内资源SSP0控制AD7656进行采样,并使用片内资源RTC,以获得带有实时时间标示的采样数据。
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系统 设计 采样 时标 AD7656 LPC1768
- 在分析现有功率因数检测电路的基础上,提出了基于单片机电压采样的功率因数检测方法。叙述了电压采样测量功率因数的原理,设计出了以 PIC16F877单片机核心的功率因数在线检测电路。并采用两种不同的负载进行了功率因数在线检测试验,通过对试验结果分析、比较可以看出该在线检测电路具有较高的精度。
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因数 在线 检测 功率 采样 单片机 电压 基于 功率模块
- 在利用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是常用的一种通信模式,有的应用中还要求实现多路异步串行通信。人们平时所应用的各种厂商的单片机,绝大部分片上只提供一个UART(通用异步收发器)硬件模块,利用
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通信 采样 方法 异步 串行 PIC 软件 设计 基于
- 本文设计了一个可用于12 bit,20 MS/s流水线ADC中的采样/保持电路。该电路使用CSMC公司的0.5μm CMOS工艺库,在20 MS/s采样频率下,当输入信号的频率为9.8193 MHz时,SFDR为76 dB,精度达0.012%,完全满足12 bit要求。本文运用增益增强型折叠式运算放大器,以获得较高的增益和带宽。同时采用栅压自举开关,并通过对电路中的开关组合优化,极大的提高了电路的线性性能;采用全差分结构、底极板采样来消除电荷注入和时钟馈通。该采样保持电路能够直接应用于高速高精度模/数转换
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保持 电路 设计 采样 ADC bit 流水线 适用于
- 0 引言随着数字技术、微机和模数转换技术的研究与进展,作为模拟和数字信号接口电路的模数转换器(ADC)得到了广泛应用。由于ADc中的重要组成单元――采样/保持(S/H)电路的精度和速度直接决定ADC的性能,所以设计高
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BiCMOS 全差分 采样 保持电路
- 电路的功能所谓采样和保持电路,就是以任意时间取出不断变化的模拟信号,并将其电压加以保持的电路,把该电路作为A-D变换器的前级,固定变换中的模拟电压,取出瞬时值,这样使用速度较低的A-D变换器,也能处理变化速
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20 US 采样时间 采样
- 摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技
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示波器 设计 采样 等效 单片机 基于
- 摘要:详细介绍利用HCNR200及TMS320F2812内置ADC采集交流电压和负载电流信号的系统设计。HCNR200是一款专门用于模拟信号隔离采样的高精度线性光耦。它的使用能有效地将主电路与控制电路进行隔离,并具有较高的线性度
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采样 系统 设计 交流 电源 TMS320F2812 变频 基于
- 随着计算机技术的飞速发展和普及,数据采集系统也迅速地得到应用,在生产过程中, 应用这一系统可对生产现场的工艺参数进行采集、监视和记录,为提高产品质量,降低成 本提供信息和手段。在科学研究中,应用数据采集系统可获得大量的动态信息,是研究瞬 间物理过程的有力工具,也是获取科学奥秘的重要手段之一。
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测控 采样 高精度 转换
- 摘要:串行和并行接口模式是A/D转换器诸多分类中的一种,但却是应用中器件选择的一个重要指标。在同样的转换分辨率及转换速度的前提下,不同的接口方式不但影响了电路结构,更重要的是将在高速数据采集的过程中对采样
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集中 采样 差别性 分析 数据 高速 并行 A/D 转换器 串行
采样介绍
采样简介
解释1
所谓采样就是采集模拟信号的样本。
采样是将时间上、幅值上都连续的模拟信号,在采样脉冲的作用,转换成时间上离散(时间上有固定间隔)、但幅值上仍连续的离散模拟信号。所以采样又称为波形的离散化过程。
解释2
把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,所用到的主要设备便是模拟/数字转换器(Analog to Digital Converter,即ADC,与之 [
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