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adc 文章 最新资讯

ADC将所有这些数据整合起来,实现隔离电流感知

  • 电流检测是实现电机过载保护、负载监测与性能调节的关键技术。基于精准的电流检测数据,电机控制器能够灵活调控电机的转速、扭矩等运行参数,及时响应工况变化,保障电机长期高效稳定运行。在机器人领域的伺服系统与电机驱动器中(涵盖拾放机器人、手术机器人等品类),对电机各相电流的检测尤为关键。这同时也是采用 NVIDIA Jetson Thor 芯片的人形机器人的一项标准配置需求。然而,电流检测通常需要配备电气隔离功能,核心目的是防范短路故障(包括与周边交流线路的短路)及其他安全隐患。此外,可靠的隔离设计还能有效消除检
  • 关键字: 德州仪器  AMC0106M25  隔离  调制器  ADC  

ADC的ABC

  • 现实应用需要真实世界的连接。通常,这意味着模拟信号在系统中被数字化,以便微处理器、ASIC或FPGA收集数据并做出决策。如果你是数据转换器概念的新手,或者距离上次模拟课程已经很久了,数据手册、设计规范和考虑可能会显得陌生甚至令人困惑。那么,这些缩写到底意味着什么?你为什么要关心无杂乱动态范围(SFDR)或抗锯齿呢?主要选拔标准总体而言,大多数设计师在选择模数转换器(ADC)时似乎关注几个主要标准。在设计下一代便携式低功耗数据采集系统时,功耗等规格可能非常重要。但在大多数情况下,工程师开始考虑零件的基础是:
  • 关键字: ADC  数字接口  分辨率  转换速度  

选择复用ADC时要做出正确的选择

  • 随着工业自动化向更紧密集成、更多信道数量和更以数据为中心的运营演进,数据采集的角色也发生了转变。模数转换器(ADC)曾经是简单的采样组件,如今已成为复杂的子系统,必须与分布式传感器接口,承受恶劣环境,并实时提供可靠的测量。现代复用ADC——集成了通道选择多路复用器、可编程增益放大器、滤波模块以及日益复杂的诊断技术的设备——已成为过程控制的关键技术,实现了可扩展、经济且高密度的信号采集。多路复用ADC在过程控制中的作用是什么?从化工和石化工厂到水处理系统、发电、采矿和离散制造的工业过程,都依赖大量模拟测量。
  • 关键字: 复用  ADC  工业自动化  多路复用  

模拟芯视界 | 用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法

  • 在上期中,我们探讨了优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间。本期,为大家带来的是《用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法》,介绍了一种用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法,以解决高中间频率系统中 ADC 前端窄带匹配的设计难题,可在 ADC 额定带宽内应用,能提升 ADC 性能、减少模拟停机时间。引言对于不需要宽带采样(1GHz 至 2GHz 或更高)的应用,使用平衡-不平衡转换器或变压器前端电路为模数转换器 (ADC) 设计窄带 (NB) 匹配(只需要数百兆赫)可能存在挑战性。这一挑战在具有高中
  • 关键字: TI  窄带匹配  高速射频  ADC  

国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起

  • 在电子信息产业的复杂生态中,模数转换器(analog-to-digital converter,ADC)是连接模拟世界与数字世界的「桥梁」。作为电子信息系统的核心器件,承担着将连续变化的模拟信号(如声音、电压、射频信号等)转化为离散数字信号的关键任务,其性能直接决定了电子设备对外部信息的采集精度与处理效率。而高性能 ADC 是集成电路设计领域的研究热点与难点,是最复杂、难度最大的模拟集成电路。最近,新凯来旗下子公司万里眼研发的 90GHz 超高速实时示波器,采样率达到 200 GSa/S,一举达到世界第二
  • 关键字: ADC  

适用于隔离式ADC信号链解决方案的低EMI设计

  • 本期,为大家带来的是《适用于隔离式 ADC 信号链解决方案的低 EMI 设计》。该文章将解释 EMI(特别是辐射发射)的来源,并介绍了一些尽可能减少模拟信号链的 EMI 的技术,包括详细的布局示例和测量结果。引言如今人们使用的电子设备数量庞大,而这些设备的体积却在不断缩小,这使得电磁干扰 (EMI) 成为电路设计人员面临的一大难题。用于通信、计算和自动化的电路需要近距离工作。产品还必须符合政府的电磁兼容性 (EMC) 规定。几乎每个国家/地区都对在其境内销售的电子产品的 EMC 做出了规定。在美国,联邦通
  • 关键字: 202512  ADC  ADC信号链  EMI设计  德州仪器  

理解ADC中的ENOB(有效位数):数字示波器动态性能的关键指标

  • _____随着测量精度要求提升,有效位数(ENOB)已成为评估ADC、数字示波器真实性能的核心指标。ENOB由IEEE定义,综合了噪声、抖动、非线性失真等误差,反映设备在实际使用中的“有效分辨率”。随着测量精度需求的不断提升,理解示波器或数字示波器对测量结果的影响变得极其复杂。有效位数(ENOB)是ADC、数字化仪和数字示波器的重要性能指标,它能够涵盖大部分由信号采集引起的误差。ENOB由IEEE定义,综合了噪声、抖动、非线性失真等误差,反映设备在实际使用中的“有效分辨率”。有些模数转换器(ADC)或示波
  • 关键字: ADC  ENOB  有效位数  示波器  泰克  

深入分析同步多个∑-∆ ADC时的典型问题

  • 本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于sigma-delta(∑-∆)ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法,且探讨了这两种架构之间的区别。我们还将讨论同步多个∑-∆ ADC时遇到的典型不便。最后,提出一种基于AD7770采样速率转换器(SRC)的创新同步方法,该方法显示如何在不中断数据流的情况下,在基于∑-∆ ADC的系统上实现同步。我们生活在一个相互联系的世界,一切都是同步的——从银行服务器到智能手机的警报,区别就在于各种特定情况下要解决的问题的大小或复杂性、不同系统的同步与所需的精度(或者容差)
  • 关键字: ADI   ADC  

如何利用低噪声、高速ADC增强飞行时间质谱仪性能?

  • TOF MS简介质谱测定(MS)是一种根据分子量对样品中已知/未知分子进行量化的分析技术。先将样品中的元素和/或分子电离成带或不带碎片的气态离子,然后在质量分析仪中将其分离,这样就可以通过质谱中的质荷比(m/z,或脉冲的位置)及相对丰度(或脉冲的幅度)来表征元素和/或分子。质谱仪有三个主要组件:用于从被测样品中产生气态离子的离子源,根据m/z比分离离子的质量分析仪,以及用于检测离子和每种离子相对丰度的离子检测器。检测器输出经过调理和数字化处理后,产生质谱。目前有多种质量分析器,它们采用完全不同的策略来分离
  • 关键字: ADI  ADC  质谱仪  

真双极性输入、全差分输出 ADC 驱动器设计

  • 数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内。图1中的原理图显示了两级信号调理,它能调整差分双极性±10 V输入信号,并将其转换为 ADC 所需的共模电平为 2.048 V的全差分±4.096 V信号。设计目标是实现上述调理,同时不降低ADC的噪声和失真性能。ADC 驱动器需要的电源电压通常超过 ADC 的输入范围,从而为输入和输出摆幅电压提供一定的裕量。驱动器通常必须调整并转换
  • 关键字: ADI  驱动器  ADC  

多路复用ADC如何简化复杂系统设计?

  • 本文介绍多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)只能够提供所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模
  • 关键字: ADI  ADC  多路复用  

如何确定数字控制系统的ADC/DAC性能

  • 数字反馈控制广泛应用于管理各种设备,统称为控制设备(DUC),例如电机、温度系统、伺服执行器、系统压力调节器和流量控制器。数字反馈控制设计的目标是确定传感器的模数转换器 (ADC) 和控制器的数模转换器 (DAC) 所需的性能标准。在经典模拟控制器(图1)中,信号是由基于运算放大器的电路作的比例电压,该电路实现了核心控制环路功能,即增益/乘法、求和/加法、差分/减法、导数和积分。相比之下,数字控制器对数字数据流执行控制计算,控制数学在数字逻辑硬件或在微控制器 (MCU) 或可编程逻辑控制器 (PLC) 上
  • 关键字: 数字控制系统  ADC  DAC  202508  

嵌入式ADC驱动框架:通道控制 + 数据读取全流程剖析

  • 一个嵌入式操作系统或驱动框架中的 ADC(模拟数字转换器)驱动模块,用于管理 ADC 通道的配置、读取、启停等功能。以下是对各部分的详细解读: 一、基本结构和宏控制#ifdef MR_USING_ADC条件编译宏,只有定义了 MR_USING_ADC 的情况下,ADC 驱动代码才会被编译进工程。二、ADC 通道配置相关函数1. adc_channel_set_configureMR_INLINE int adc_channel_set_configure(struct mr_adc *
  • 关键字: ADC  

了解ADC规格和架构:第5部分

  • ENOB 描述了模数转换器在总噪声和失真方面的性能。在本系列的前面部分,我们介绍了模数转换器 (ADC) 的基础知识(第 1 部分);增益误差、偏移误差和微分非线性度(第 2 部分);和积分非线性(第 3 部分);然后我们研究了一些 ADC 拓扑并介绍了 AC 误差(第 4 部分)。图 1.蓝色迹线(顶部)绘制了 ADC 的输出代码与输入电压的关系,而红色迹线(底部)显示了作为输入电压函数的量化误差。问:我们最后提到了有效位数 (ENOB)。什么?答:要了解 ADC 的有效位数 (ENOB),我们首先需要
  • 关键字: ADC  规格  架构  

一文理清ADC五大架构特点

  • ADC 是什么?我们为什么需要ADC?ADC有哪些架构?他们的工作原理和特点是什么,分别适用于哪些场景?今天,我们就来逐一解密!文末汇总了ADC五大架构的速度、精度和应用场景对比,如此实用又贴心?火速收藏!一、ADC 是什么?ADC 的英文全拼是 Analog to Digital Converter,中文为模数转换器,它可以将连续模拟输入信号转换为离散的数字信号,并以一序列 1 和 0 的形式进行传送。这些输入信号被量化为数字量后,再进行传输或进一步后续处理时,就不易受噪声干扰。模拟信号:连续变化的物理
  • 关键字: ADC  MPS  
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adc介绍

英文缩写: ADC (Analog to Digital Converter) 中文译名: 模数变换器 分 类: IP与多媒体 解 释: 将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 [ 查看详细 ]

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