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adc-dac 文章 最新资讯

Linear推16位I2C兼容增量累加ADC LTC2453

基于单片机的室内甲醛测试系统

  • 甲醛是一种具有刺激性气味的无色气体,也是一种潜在的致癌物质,对人体健康有较大的危害。单片机具有通用性强、体积小、价格低、稳定可靠等优点,在智能产品、测控系统等领域得到了广泛的应用,本文设计的测试仪可在现场直接显示甲醛浓度值。当其浓度值小于国家规定的标准值(可按键修改)时绿灯亮,可以入住,当超过规定的室内居住标准值时红灯亮,开始报警提醒人们暂时不要入住。 硬件设计 基于单片机的室内甲醛测试仪由单片机系统、显示电路、功能键盘、甲醛传感器、测量电路及3位半双积分ADC和报警输出电路构成,系统结构如图1所示。&n
  • 关键字: 单片机  测试  ADC  环保  

凌力尔特推出16位I2C兼容增量累加模数转换器(ADC)LTC2453

  •   凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 16 位 I2C 兼容增量累加模数转换器(ADC)LTC2453,该器件采用非常纤巧的 3mm x 2mm DFN 封装。其纤巧的尺寸、低功率和有保证的 16 位分辨率提高了便携式仪表和传感器的性能。LTC2453 在 2.7V 至 5.5V 的单一电源范围内工作,能够测量高达
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  凌力尔特  ADC  LTC2453  模拟IC  电源  

ADI针对工业自动化系统推出16位精密DAC

  •   AnalogDevices,Inc.公司日前发布了新的精密数模转换器(DAC),显著改进了恶劣的工厂环境下工业过程控制应用的可靠性,包括工作在极端温度或极高顺从电压条件下的DAC。本次发布包括4款12bit~16bit的单通道DAC,它们是集成用户可设置电流源的电压输出DAC,从而使它们特别适用于工厂过程控制、分布式控制应用和智能变送器系统。这些最新的DAC无需外接笨拙的模拟电路和死板的引脚连接配置,所以比同类解决方案节省了70%的印制电路板面积,使系统设计工程师能够设计低成本、小尺寸的工业设备。
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  ADI  DAC  放大器  

Leaptronix便携式逻辑分析仪针对ADC测量

  •   Leaptronix独立便携式逻辑分析仪针对ADC混合信号的测量,提供准确精密的解析功能。ADC经常用于通讯、仪器和测量以及计算机系统中,可方便数字信号处理和信息的储存。在现今数字化的时代,许多模拟IC信号皆须转换成数字信号,包含电源、通讯、以及音频等电子产品应用,因此,ADC混合信号测量的精确与否,更显重要。   由于模拟和数字功能在电压、频率和噪声上皆有不同的需求;为能将这些模拟和数字信号加以处理、显示,则必须藉由模拟/数字转换器-ADC(AnalogtoDigitalConverter),做模
  • 关键字: 测试  测量  Leaptronix  ADC  测量仪器用电源  

欧胜推出高音效数字模拟转换器产品

  •   欧胜微电子有限公司日前宣布:公司推出针对高端音频应用的新型超高性能立体声数字模拟转换器(DAC) WM8741。这款独具创新的WM8741不仅巩固了欧胜在高性能音频方面的领导地位,而且为欧胜AudioPlus增长策略进一步奠定了基础。该战略集成了新增的混合信号技术和音频信号链所包含的关键部分,为最终用户提供全新的升级体验。   WM8741将超高性能与欧胜著名的带外噪音及线性度,以及特有的可编程高级数字滤波器结合在一起,该器件可生成比过去传统的数字模拟转换器更加自然的“模拟感觉”声音。   WM8
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  欧胜  数字模拟转换器  DAC  模拟IC  电源  

ADC时延和建立时间的区别

  •     对于大多数 ADC 用户来说,“时延”和“建立时间”这两个术语有时可以互换。但对于ADC 设计人员而言,他们非常清楚这两个术语的区别,以及这些现象将会如何影响您的应用电路。ADC 用户已注意到这两个 ADC 特性会对他们的电路产生一些影响,这是一个不争的事实,但是,人们对于时延和建立时间普遍存在误解,因此当一个系统设计人员绞尽脑汁地想要找出信号完整性问题的时候,可能受挫。     无论转换器采用一
  • 关键字: ADC  时延  建立时间  模拟IC  

TI推出两款16位ADC ADS8317与ADS8326

  •   日前,德州仪器(TI)宣布推出一对16位ADC—ADS8317与ADS8326,这两款器件实现了两倍于竞争器件的线性度,达到了+/-1.5LSB的最大INL。通过结合多种出色特性,如低功耗工作、TI最佳温度漂移,以及8引脚MSOP或3毫米
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  德州仪器  ADC  ADS8317  模拟IC  电源  

数字电位器的应用

  •   数字电位器介绍   简单的说,数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。这个定义类似于数模转换器(DAC),所不同的是:DAC具有一个缓冲输出,大多数数字电位器没有输出缓冲器,因而不能驱动低阻负载。依据数字电位器的不同,抽头电流最大值可以从几百微安到几个毫安。因此,不论是普通电位器还是数字电位器,如果与低阻负载连接,都应保证在最恶劣的条件下,抽头电流不超出所允许的IWIPER 范围。所谓“最恶劣的条件”发生在抽头电压VW接近于端电压VH,而且线路中没有足够限流电阻的情况下。有些应用中,抽头流过
  • 关键字: 嵌入式系统  单片机  数字电位器  DAC  MAX1858  电源  

德州仪器推出针对便携式工业与医疗应用的高精度低功耗 ADC

  •   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对 16 位 ADC —— ADS8317 与 ADS8326,这两款器件实现了两倍于竞争器件的线性度,达到了 +/-1.5 LSB 的最大 INL。通过结合多种出色特性,如低功耗工作、业界最佳温度漂移,以及 8 引脚 MSOP 或 3 毫米 x 3 毫米 8 引脚SON 封装,ADS8317 与 ADS8326 为电池供电的便携式应用提供了方便的性能升级途径,其中包括工业数据采集以及便携式医疗仪表。(更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  德州仪器  ADC  电源  

Cirrus推出24位低功耗立体声DAC CS43L22

  •   CirrusLogic公司近日推出集成了D类扬声器放大器和立体声耳机驱动器的24位低功耗立体声数模转换器(DAC)CS43L22,拓展了其用于便携式应用的低功耗音频转换器IC产品线。CS43L22采用先进的低功耗电路设计技术,可在不牺牲音频性能的条件下最大限度地降低功耗。通过高度集成,CS43L22能够充分延长电池的使用寿命,无需更多外部元件,从而降低了系统总成本。   通过为外部扬声器提供每声道高达1W的高效D类放大和每声道44mW的足够功率来驱动立体声耳机,该便携式音频DAC具备可利用单电源运行
  • 关键字: 消费电子  Cirrus  DAC  CS43L22  音视频技术  

ADI推出双通道发送DAC系列

  • 关于AD974x和AD978x系列产品 AD974x 和AD978x系列产品是ADI公司TxDAC®系列数模转换器(DAC)增加的最新成员,它们适合于通信系统中的发送信道。这种最新的双通道、高速DAC产品包括两个系列,一个系列是AD974x系列的8 bit、10 bit、12 bit、14 bit和16 bit DAC,采样速率高达250 MSPS(每秒百万次采样),使用LVCMOS(低电压CMOS)输入:另一个系列是
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  ADI  数模转换器  DAC  

利用高频扰动技术提高模数转换器性能

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: 美国国家半导体公司  ADC  

高级动态性能模数转换器

  • 摘要: 本文介绍了美国国家半导体公司推出的ADC12C/DSxxx与ADC14C/DSxxx系列ADC的性能及其接口解决方案。关键词: ADC;LVDS;数据转换器 ADC12C/DSxxx与ADC14C/DSxxxADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模数转换器内置高性能的采样及保持放大器和高精度带隙电压参考电路,输入带宽高达1GHz,因此可以支持中频采样工作。此外,这系列芯片输入方面有单及双通道,而输出方面有并行CMOS及串行LVDS可供选择,更容易将FPGA或A
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  0709_A  杂志_技术长廊  ADC  LVDS  数据转换器  模拟IC  

凌力尔特推轨至轨输入3GHz全差分ADC驱动器

  • 凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出高速、低功率、具低失真和低噪声的ADC驱动器LTC6406。该器件具有轨至轨输入级和独立可调的输出共模范围。LTC6406使用单一3V电源,差分输出每边的摆幅为从接近地至2V。因此,这个放大器非常适用于对信号进行电平移位,以匹配12位至16位单电源差分输入ADC的输入范围。     LTC6406为提高速度、性能和功率效率而开发。其增益带宽积为3GHz,单位增益-3dB带宽为800MHz。L
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  凌力尔特  ADC  驱动器  模拟IC  
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