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
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
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基准 设计 电压 ADC 高速 高精度 用于
Analog Devices Inc. ,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术领先者,最近推出一款精密16位DAC(数模转换器)AD5421 ,集成电源管理电路,设计用于工业设备中的环路供电智能变送器应用。这款新型DAC通过减少元件总数和降低内部功耗来提高系统功效,以便能在远程应用中发挥更大作用。智能变送器是基于微处理器的智能现场仪器,用于监控过程控制变量,包括温度、质量流量和压力等。智能变送器通常位于恶劣环境或远程区域,借助附加通信协议支持,通过4-20 mA模拟环路进行双向通信。
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ADI DAC AD5421
数字系统的设计人员擅长在其印制电路板上用FPGA和CPLD将各种处理器、存储器和标准的功能元件粘合在一起来实现数字设计。除了这些数字功能之外,FPGA和CPLD还可以使用LVDS输入、简单的电阻电容(RC)电路和一些FPGA或CP
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FPGA CPLD ADC 数字逻辑
电路的功能如果用8位DAC进行双极性输出,无极性的电压就只有1/128的分辨率。若要提高分辨率,仍然使用8位DAC,只在输出增加反相电路,满量程电压分辨率即可为1/256。电路工作原理乘法型AD7523是基本的D-A转换器,基准
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9位 D-A 转换器 输入 极性 DAC 增加 8位
德州仪器 (TI) 宣布推出面向电子书 (eBooks)、移动因特网设备以及便携式导航设备的音频编解码器与数模转换器 (DAC)。与分立式实施方案相比,这些高集成编解码器(TLV320AIC3100、TLV320AIC3110、TLV320AIC3111、TLV320AIC3120)和数模转换器(TLV320DAC3101、TLV320DAC3100、TLV320DAC3120)可显著降低组件数量与系统成本,并支持增强型音频特性,可提升消费者的聆听体验。此外,这些器件还具有引脚对引脚及软件兼容性,可简
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TI DAC 编解码器
目前,基准电压源被广泛应用与高精度比较器,A/D,D/A转换器,动态随机存储器等集成电路中。基准电压源是集成电路中一个重要的单元模块。它产生的基准电压精度,温度稳定性和抗噪声干扰能力直接影响到芯片,甚至整个
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基准 技术 电压 设计 Pipeline ADC 14位
ADI最近推出业界首款高速四通道 DAC( http://www.analog.com/zh/AD9148 )(数模转换器( http://www.analog.com/zh/da-converters )),支持 DPD(数字预失真)发射系统要求的大带宽多天线无线通信( http://www.analog.com/zh/communications )标准。型号为 AD9148的这款四通道16位 DAC 可以提供1GSPS(每秒千兆采样)的数据速率,比竞争性的双通道器件快25%。另外,这款高度集成的
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ADI DAC
利用超小型ADC设计低功耗医疗设备方案, 目前医疗设备的发展正在彻底变革家庭医疗保健市场,人们无需离开家门就能诊断出各种健康状况。技术的发展使得便携式自助护理保健系统成为现实,这些系统可以帮助人们监视诸如血压、血糖和体温等重要指标。
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ADC 低功耗 医疗设备 方案
1 概述PCM1718是B-B公司继24bit/192kHz正弦量方式DAC解码芯片PCM1704和SACD的DSD解码芯片PCM1700之后,最新开发的又一片应用于高档音响设备的双功能解码芯片。该芯片既可对DVD-Audio的24bit/192kHz的PCM编码数字音频
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芯片 PCM1738 DAC 功能 DSD PCM
构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器,设计师们通常使用0至20-mA和0到10V的隔离输入作为工业应用控制的信号。由隔离电源、AnalogDevicesAD7400调制器内置隔离及TexasInstrumentsMSP430微控制器共同为工业设计师要求的一种完整、隔离且牢靠的模拟信号接口创
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控制器 调制器 接口 ADC 完整 工业 构建
在混合信号应用中,正确地选择驱动模数转换器 (ADC) 的运算放大器至关重要。设计人员必须要对一些问题进行权衡,例如:放大器噪声、带宽、设置时间、ADC 信噪比 (SNR) 的压摆率、无杂散动态范围 (SFDR)、输入阻抗以及
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ADC 运算放大器 性能
摘要:高性能ADC采集系统前端电路的设计及ADC本身固有的特点对系统性能的影响至关重要,优化高速采样系统设计取决于很多因素,包括应用性质、系统组成和ADC的结构,本文主要介绍了使用放大器或变压器作为ADC前端电路
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考虑 分析 电路设计 系统 ADC 采集 高速
0 引言 随着数字通信系统的发展,高速数字处理系统对模拟信号和数字信号之间的转换要求越来越高。目前高性能模数转换器(ADC)的两大主要发展方向是高速、中低精度ADC和低速、高精度ADC。前端TH电路通常是ADC设
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跟踪 保持 电路设计 高精度 ADC 时间 交织 用于
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