- 工业过程控制、便携式医疗设备和自动化测试设备中使用的多路复用数据采集系统(DAS)需要更高的通道密度。在这些系统中,用户希望测量多个传感器和监控器信号,并将很多输入通道扫描至单个ADC或多个ADC中。多路复用的整体优势在于每通道所需的ADC数量较少,节省了印刷电路板(PCB)空间,降低了功耗和成本。自动化测试设备和电源线路监控应用中的某些系统要求每通道使用专门的采样保持放大器和ADC,以便对输入进行同步采样,从而提升每通道的采样速率,并保留相位信息,但代价是更多的PCB面积和更高的功耗。系统设计人员根据最
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ADI
SAR
多路复用数据采集
- 3 月 23 日消息,海思技术有限公司本月(3 月 7 日)官宣推出 SAR ADC 架构芯片“AC9610”,其实现了高速高精度的精密信号采集系统。据介绍,传统 ADC(模拟到数字转换器,主要用于将连续传输的模拟信号转换为数字信号,便于数字系统对传输信息进行快速处理和分析)在采样率和采样精度这两大关键性能指标上遭遇了兼得性的难题:若片面提升采样率,分辨率便会大打折扣,致使采集到的数据在细节呈现上模糊不清;若着重提升分辨率,采样率又会跟不上快节奏的信号变化,错过关键信息。海思 AC9610 芯片在实现 2
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海思
SAR
ADC
AC9610
精密信号采集
- 传统上,同步采样逐次逼近寄存器(SAR) ADC被视为是对主要由能源客户提出的提供保护继电器应用的需求的响应。在输配电网络中,保护继电器监测电网,以尽快对任何故障情况(过压或过流)作出反应,避免造成严重损坏。为了监测传输的电源,需要同步测量电流和电压。电流是通过变压器(CT)来测量的,在通过变压器后,电流减小,提供隔离,并通过负载电阻转换为电压。电压是通过电阻网络来测量的,这是一个分压器,它将电压从kV范围降至V范围。ADI公司提供同步采样ADC来监测电压和电流,以简化双器件、四器件或八器件的功率计算。图
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ADI
SAR
模数转换器
- 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布推出全新AnalogPAK™ IC系列,其中包括低功耗——SLG47001/3和车规级产品——SLG47004-A,以及业界先进的可编程14位SAR ADC(逐次逼近寄存器模数转换器)——SLG47011。AnalogPAK作为瑞萨GreenPAK™可编程混合信号矩阵产品家族的一员,是极具成本效益的非易失性存储器(NVM)可编程器件。它使创新者能够整合多种系统功能,同时最大限度地减少元件数量、占板空间和功耗。GreenPAK和AnalogPAK IC可实现混合信号标
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瑞萨
SAR ADC
AnalogPAK
可编程混合信号IC
- 治精微 ZJC2400上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,宣布推出真18位、2MSPS全差分模拟输入SAR ADC。ZJC2400-18是治精微在第一代ZJC2000系列12~20位SAR ADC产品基础上,成功将器件吞吐率提升到2MSPS的新一代高速SAR ADC产品,以满足客户更高采样率的需求。ZJC2400-18跟ZJC2000系列引脚兼容,供电电压更低。ZJC2400-18采用逐次逼近型(SAR)ADC架构,具有低功耗、高精度、高带宽,无流水线延迟等
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治精微
SAR ADC
- 作为全球电磁波人体暴露评估测量和服务的领导者,Microwave Vision Group(MVG)近日隆重宣布成功将安立公司 MT8000A无线通信测试仪集成到其ComoSAR系统中。通过为OpenSAR软件提供专用驱动程序,此次集成覆盖了新无线电(NR)FR1频段(7.125 GHz以下)。这一里程碑实现了对支持5G设备的SAR(比吸收率)测量,该测量采用市场上最受认可和最广泛使用的无线通信测试仪之一。SAR测试实验室现在可以根据测试程序的要求,为用户设备(UE)以最大功率自动执行5G FR1独立组网
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MVG
安立
无线通信测试仪
MT8000A
ComoSAR
5G SAR
- 亚德诺半导体(Analog Devices,ADI)推出新一代16至24位超高精度逐次渐近缓存器(SAR)模拟数字转换器(ADC)系列产品,可简化在仪器仪表、工业和医疗健康应用领域中复杂的ADC设计。新型高性能SAR ADC系列采用ADI专利的Easy Drive技术和通用Flexi-SPI串行周边接口(SPI),可因应系统设计挑战并扩大直接兼容的配套产品选择范围。ADI的Easy Drive技术在保持组件性能的同时亦克服传统系统级设计挑战,例如严格的布局指南及数字接口时序要求,以及复杂的配套产品选择。通
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ADI
Easy Drive SAR
ADC
- 作者简介:Wilfried Platzer曾在德国卡尔斯鲁厄学习信息技术,侧重于射频技术。他1997年开始在ITT工作,后来在TDKMicronas工作。Wilfried担任过多种职务,从现场应用工程师开始,然后专注于混合信号IC的概念和系统架构工程设计。11年后,他跳到Auma从事电子预开发工作。2015年,他加入凌力尔特公司(现为ADI公司的一部分)。目前,Wilfried是ADI公司的高级现场应用工程师,负责为瑞士提供区域支持。联系方式:wilfried.platzer@analog.com。问题:
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202110
ADC
SAR
- Certus™-NX是莱迪思Nexus技术平台上的第二款产品,它将为更广泛的应用带来FD-SOI工艺的优势。这些通用FPGA提供低功耗、小尺寸和灵活的I/O,PCIe Gen2和千兆以太网接口以及高级加密功能。它们适用于智能家居、IoT、消费电子网络、马达控制等多个领域的应用。本白皮书由莱迪思赞助,但文中观点和分析内容为作者所有。
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SAR
ADC
CDR
ECDSA
- 摘 要:本文介绍了一种数字后台校正方法,针对在小工艺尺寸下,电容匹配精度不高,从而影响ADC性能的问题,提出了一种适用于逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)的数字后台校正方法。在MATLAB仿真环境中,给出了该方法的仿真结果。结果表明16位的SAR ADC在单位电容为3%的失配情况下,有效位数(ENOB)由12.1位提升至14.8位,无杂散动态范围(SFDR)由81 dB提升至100 dB。
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202005
SAR ADC
数字后台
电容失配校正
- 引领创新天线测试技术的系统生产厂商——法国Microwave Vision Group (以下简称MVG) 近日宣布MVG Industries的比吸收率(SAR)和助听器兼容性(HAC)系统已获得ISO 17025官方认证校准。该认证是法国国家认可委员会COFRAC在其位于法国Brest的实验室进行的。 随着消费类移动通信设备的日益普及,这也引起了人们对于电磁场暴露所产生的健康隐患的担忧。为了确保射频(RF)安全,众多国际监管机构和委员会制定了移动通信设备所必
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SAR
HAC
- 众所周知,近几年国内专用行业的ADC/DAC需求与日俱增,而中美贸易摩擦加剧让很多企业和应用无法获取高端ADC/DAC芯片支持,特别是高速/高精度产品更是受到国外半导体厂家的管控和制约,其中申请License的时间和周期也让企业的生产和制造都受到不同的影响。关于芯佰微芯佰微电子成立于初创于2008年,前身服务于国防科技部门和研究所客户,2014年正式成立芯佰微电子北京公司,2017年正式对外发布ADC/DAC产品,经过公司上百名工程师历经10年的技术积累,现阶段已经量产并提供给客户使用的ADC 产品。&n
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ADC
SAR
- 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 近日开始供应Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。16位的AD7386为单端类型,功能与AD7380和AD7381 ADC兼容,吞吐速率高达4 MSPS,并采用 3 × 3 mm小巧尺寸的LFCSP封装。这款双路同步采样的高速ADC很适合用于电机控制、声呐、电源质量和数据采集应用。作为授权分销商,贸泽致力于快速引入新产品与新技术
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SAR
ADC
- 摘要 在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR
ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。 什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能? 多通道
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DAQ
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ADC
- 本文介绍了基于Multisim的SAR-ADC原理仿真与设计,利用模块化的方式分析了SAR-ADC时钟控制、切变电路、电容阵列的工作原理及设计,同时利用桥接电容减少了电容阵列的面积,列出了部分ADC的性能指标以及计算方法,并且利用wavevison测量出此ADC的性能。
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SAR-ADC
电容阵列
切变电路
单转差模块
201901
- 一边是当前流行的SAR ADC,另一边是相对较新的模数转换技术sum;△ADC,二者比拼的结果会是如何呢?我们要进行七轮角逐,在这七轮中将分别就以下分类项
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61523
61508
ADC
SAR
- 简介 在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。本文探讨精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。 如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源ADR435用来提供ADC所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电
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SAR
ADR435
- 逐次逼近型ADC:确保首次转换有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
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SAR
模数转换器
逐次逼近型
ADC
- 制约敏感型应用:降低SAR ADC驱动器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们先考虑一下 ADC 功耗降低的原因。
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sar
adc
- 本文简要介绍了一款基于IML工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法——用电磁仿真软件AMDS设计、优化天线。通过仿真找到天线的敏感区,通过设计控制、减少甚至避免在IML工艺流程中由于拉伸变形而产生的天线性能的变化。
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IML
仿真
敏感区
SAR
HAC
- 简介 许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据, 从而实现数据的精确采集和处理。精密系统设计师面临越来越 大的压力,需要找到创新的办法,提高性能、降低功耗,同时 还要在小型PCB电路板上容纳更高的电路密度。本文旨在讨论精 密数据采集信号链设计中遇到的常见难点,探讨如何运用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解决这些难 点。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
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SAR
ADC
- 您使用过任何ADC(Delta;-Sigma;或SAR)并使其工作在过采样模式下吗?您是否得到了需要的结果?您遇到过什么问题吗?以前有
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SAR
ADC
采样
- 中国航天科工集团二院23所近日开展外场试验,获得了国内首幅太赫兹波段外场SAR(合成孔径雷达)图像,主要技术指标和成像算法得到了试验验证。
据悉,这是航天科工集团首部太赫兹雷达样机。该系统的成功研制标志着太赫兹波段雷达成像关键技术取得突破性成果,为太赫兹雷达工程应用奠定了技术基础。
太赫兹波段的波长位于毫米波和红外线之间。相对毫米波和微波雷达成像系统,太赫兹雷达成像系统的分辨率更高,成像时间更短,图像可判读性高,可达到类似光学摄像的视频成像效果;相对光学红外成像系统,太赫兹雷达成像系统具备
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SAR
太赫兹
- 简介逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。主机处理器可以通过多种串行和并行接口(
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逐次逼近
ADC
SAR
- 简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。逐次逼近型架构逐次
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逐次逼近
ADC
SAR
- 逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的谜团之一,或者至少是造成严重混淆的原因,就是计算系统级的确切电源需求。经研究发现,相关技术手册对于该技术规格让人难以捉摸,而且令人沮丧。SAR ADC提供一种低功耗方法来测量输入信
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SAR ADC
模拟技术
- 在仪器仪表系统中,常常需要将检测到的连续变化的模拟量如:温度、压力、流量、速度、光强等转变成离散的数字量,才能输入到计算机中进行处理。这些模拟量经过传感器转变成电信号(一般为电压信号),经过放大器放大后
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ADC
逐次逼近
SAR
Σ-Δ
双积分
- 我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能比较。在这篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC内总谐波失真 (THD) 的源头,以及他在不同的输入类型间有什么不一样的地方 THD影响 让我们首先看看谐波失真是如何被引入的。本质上来说,转换器是一个非线性系统。如果系统完全线性,输入“x”将在输出上以线性的形式表现为“m
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SAR
ADC
- 在选择一个SAR ADC时所考虑的某些关键技术规格包括分辨率、通道数量、采样率、电源范围、功耗、数字接口和时钟速度。但是诸如信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 的噪声和AC参数是怎样的呢?这些参数会影响总体系统性能,并因此影响到SAR输入类型的选择。 噪声影响 单端输入:这些SAR只需要一条导线/电缆和一个单输入驱动器,如果有的话,连接至电源。需要注意的是,这些ADC测量相对于SAR自身接地的输入信号。虽然这是最简单的配置,信号接地和SA
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SAR
ADC
- 由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们先考虑一下 ADC 功耗降低的原因。 下图 1 直接显示了我们 12 位、4MSPSADS7881SAR ADC 的功耗情况,是功耗显著降低的很好例证。 图 1:ADS7881功耗与采样率比较 当运行在高时钟速率下时,唯一的省电方法就是降低供电电压。但这并非总是可行的。当在使用 SAR ADC 监测应用时,如果在系统完全唤醒状态下很少有
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驱动器
sar介绍
您好,目前还没有人创建词条sar!
欢迎您创建该词条,阐述对sar的理解,并与今后在此搜索sar的朋友们分享。
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