- 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
- 研究电源噪声时有三个熟悉的术语,分别是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示电源抑制比,PSMR表示电源调制比。为了理解电源噪声入口,需要了解这些术语,以及它们对于ADC的含义。 一般而言,这些术语告诉我们容
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ADC 电源噪声 PSRR PSMR
- 通过ADC进行信号采样是MCU应用的常见任务,这可以将连续模拟信号转换为一系列离散的数字数据供MCU处理。在某些应用中,单个ADC需要以高采样率对多个通道进行采样。例如电源监测系统的管理子系统需要对多个稳压电源的
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PSoC ADC 采样
- 我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本系列的最后一篇文章中,我们将讨论总体未调整误差 (TUE)。高精度 DAC 可实现出色的 DC 性
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DAC
- 在考虑噪声因素以及与ADC模拟输入和共模电压节点有关的其他失真情况时,自带开关电容输入采样网络的ADC同样也可作为一个简单的指标。图1显示集成驱动放大器和抗混叠滤波器(AAF)的典型ADC模拟输入。集成放大器和AAF的
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噪声 模拟输入 ADC
- 模拟设计是电路设计中至关重要的一环。本文汇集2014年以来,EDN China杂志发表的一些放大器、数字模拟转换器等模拟设计实例,希望会对您有所帮助。差分输入/输出低功耗仪表放大器目前所有市售的三运放仪表放大器(i
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模拟 放大器 DAC USB
- 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
- 连续时间Sigma;-Delta;调制器(Continuous-Time Delta;Sigma; Modulator)先天上具有对输入信号滤波的效果,可降低前级滤波器设计复杂度,并提升信号质量,因而成为现今无线通信系统接收机(Receiver)设计的常用方
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连续时间ΔΣ调制器 过采样 ADC 环路滤波器
- 工业、仪器仪表和医疗设备中使用的高性能数据采集信号链需要宽动态范围和高精度。 通过增加可编程增益放大器,或者并联使用多个ADC,然后利用数字后处理对结果进行平均,可以提高ADC的动态范围,但受制于功耗、空间
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ADC 动态范围 过采样 SAR型 Σ-Δ型
- 您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重要?ADC 的分辨率位数
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ADC ENOB 有效分辨率
- 该篇将分析对象限定为一个DAC,其中的输出缓冲器在正常模式下被加电:零量程或中量程。文章将分析一下DAC输出在高阻抗模式中被加电的情况。同时提出一个针对加电毛刺脉冲的数学模型,随后给出一个尽可能减少此毛刺脉
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DAC 加电 断电
- 引言所有模数转换器(ADC)都有一定数量的折合到输入端的噪声——它被看作一种与无噪声ADC的输入端串联的噪声源模型。不能把折合到输入端的噪声与量化噪声相混淆,量化噪声仅在ADC处理随时间变化的信号时有
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微分线性误差 输入噪声 ADC
- 连接/参考器件AD7176-2 24位、250 kSPS Sigma;-Delta;型ADC,建立时间20 mu;sAD8475 精密、可选增益、全差分漏斗放大器ADR445 5 V超低噪声LDO XFET基准电压源评估和设计支持电路评估板AD7176-2电路评估板(EVAL-A
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电源技术 ADC
- 现场可编程门阵列(FPGA)与模数转换器(ADC)输出的接口是一项常见的工程设计挑战。本文简要介绍各种接口协议和标准,并提供有关在高速数据转换器实现方案中使用LVDS的应用诀窍和技巧。接口方式和标准现场可编程门阵列
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FPGA ADC LVDS JESD204 接口方式
- 目前涉及半导体行业的大部分新规格都围绕着降低尺寸、重量和功耗而展开。在半导体行业,我们通过不断改进的技术以及更巧妙的设计来满足这些要求。然而,性能也是关键需求,尤其是GSPS领域的数模转换器(DAC)技术。为
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DAC 宽带输出
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