- 【科普】移动电源充电的基本知识-移动电源用于智能手机或平板电脑等便携式电子产品的流行个人装置,其时尚而薄的外形意味着有限的电池容量。移动电源是便携式二次电池,用于在无法使用交流电源时存储能量。
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移动电源 ADC
- 高精度ADC电路板的布局与布线案例-在设计一个高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择一款高精度ADC,以及模拟前端调节电路所需的其他组件。在几个星期的设计工作之后,执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,第一个原型电路板被测试。出乎预料,电路板性能与预期的不一样。
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PCB ADC
- 数模转换器的基本原理及DAC类型简介-数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
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数模转换器 DAC
- 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
- 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
- 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
- 在DAC基础知识:静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (DAC) 的各种拓扑结构间是基本一致的。然而,R-2R和电阻串DAC的短时毛刺脉冲干扰方面的表现却有着显著的不同。 我们可以在DAC以工作采样率运行时观察到其动态不是线性。造成动态非线性的原因很多,但是影响最大的是短时毛刺脉冲干扰、转换率/稳定时间和采样抖动。 用户可以在DAC以稳定采样率在其输出范围
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DAC 脉冲干扰
- 高性能模数转换器如何具有很多电源连接而仅有少量接地?针对这个问题,我们可以从这样一个解决方案来理解。具有裸露芯片焊盘的引脚架构芯片级封装(LFCSP)和四方扁平封装(QFP)提供了一种将热量从元件传递到印刷电路板(PCB)、从而降低热阻的有效解决方案。 芯片焊盘的底部是裸露而不是封装的,应作为集成式散热器焊接到PCB上。
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PCB设计 DAC 电流环路 裸露焊盘
- 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
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