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adc-dac 文章 最新资讯

凌特推出采用Easy Drive消除技术的ADC

  • 凌特公司(Linear Technology)推出 LTC2480 系列增量累加模数转换器(ADC),该系列器件具有新颖的前端设计,能够直接数字化多种传感器。LTC2480 的 Easy DriveTM 技术使差分输入电流平均为零,简化了前端信号调节电路的设计并允许用电桥、RTD、热电耦和其它高阻抗传感器直接驱动 ADC。LTC2480 是第一个不用内部缓冲器而直接和准确地测量高阻抗输入电源的器件,去除了片上缓冲的缺
  • 关键字: ADC  Easy  Drive  凌特  

欧胜内置ADC和DAC立体声编码解码器

  •     欧胜微电子有限公司发布了WM8569立体声编码解码器(CODEC),该芯片瞄准了包括声卡、数字电视、DVD-RW设备和快速成长的便携式视频录像设备等广泛的应用。    WM8569是欧胜高性能、多声道编码解码器系列中的一个产品,用户可以独立地控制模拟-数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC)时钟,实现不同的记录和回放数据速率。为了便于灵活易用,该器件可以通过软件和硬件两种方式实现控制。这种单片方案相对于通常使用的两片方案,在价格明显降低的同时,还降低
  • 关键字: ADC  DAC  欧胜  

有助于ADC测量其自身供电电压的重组基准

  •   如果您用ADC来监视系统的电源电压,则您可能会遇到电源电压超过ADC基准电压的情况(图1)。但ADC输入电压不会超过其基准电压,因此您可以用一个外部电阻分压器来将电源电压变换到ADC输入范围内。但即使容差为0.1% 的电阻器,也可能会引起令人讨厌的误差。您可以通过取消电阻分压器、将ADC基准输入连接至其电源上、以及将ADC的一个输入连接至一个精密电压基准(本例中为2.5V MAX6025A)上来解决这一问题(图2)。  在这种配置中,ADC测量其输入与电源电压的比值。用数字基准电压作为标准,系统软件会
  • 关键字: ADC  自身供电电压  重组基准  

混频器用作开关,可使 DAC 采样频率加倍

  • 只要把两个 DAC 交错接入一个单元,你就可以有效地使一个 DAC 的采样速率增加一倍。轮流更新每个 DAC,并切换到合适的输出端,就可以使整个系统的有效吞吐率加倍。在复用这些 DAC 的输出时使用高质量的高速开关,这对系统总体性能是至关重要的。本设计实例中的电流型 DAC 考虑到输出开关的电流导引实施。电流导引使用的两个差分晶体管对,以四象限乘法器的形式交叉耦合(图 1)。在这种结构中,晶体管的饱和电压最小,电压摆幅很小,而开关速度很高。图1, 你可以将交叉耦合的差分晶体管对用作电流型开关。图1, 你可
  • 关键字: DAC  采样频率  混频器  

RF功率控制电路的电压级设定

  •   典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号进行控制。在某些情况下,两种办法
  • 关键字: RF功率控制电路  DAC  电压级设定  RF专题  模拟IC  电源  

ADC实现测量数字化的必经之路

  • 高速和低分辨率ADC经历二十年才实现取样率从1GS/S到20GS/S的进步,但缺少通用芯片可供使用,最近几年情况有很大改善。温故而知新,通过下文的回顾,可以预期高速和较高分辨率的ADC将有更多突破,出现更多的应用。 专用ADC遥遥领先 推动ADC取得优异成果的主要力量来自电子测量仪器业界,为了保持与时俱进的高速信号的测试和分析,自从1960年代开始,安捷伦科技和泰克两家公司,一直不懈努力研发电子示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、任意波形发生器所需的专用集成电路,以期达到测量仪器领先于尖端信号测试的需求。安捷
  • 关键字: ADC  测试测量  

正确配置ADC与显示屏接口

  • 目前,由于四线电阻器件的低成本和简易性,大部分PDA厂商都用它制造触摸屏。也有其它类型的触摸屏,如五线电阻和电容器件。对于与主处理器接口的触摸屏,来自屏幕的模拟波形首先必须转换为数字信号。为完成这一点,设计师必须使用定制的ADC。用户使用记录笔在屏幕上输入数据。ADC将模拟信息转换为数字信号,主微处理器使用这些数据来决定记录笔在屏幕上的位置。对这种应用,ADC必须克服许多固有问题。触摸屏通常由两层透明的电阻性材料构成,在大多数情况下是用银浆做电极的氧化铟锡(indium tin oxide)或其他电阻性聚
  • 关键字: ADC  

SA9904B在电能量采集自动化中的应用

  • 摘    要:本文介绍了采用三相电能计量芯片SA9904B构成的测量电路,它通过SPI和微控制器进行数据交换。针对电能量自动化采集过程中遇到的软硬件问题,提出了相应的解决方法,保证了整个系统稳定工作。关键词:SA9904B;ADC;LM393 随着电力工业的发展,对电能量采集系统的功能要求越来越多,如正反向记量、分时计费、最大需量记录、欠压断相记录、电压、电流、功率以及功率因数测量、负荷曲线记录、窃电状态记录和电量追补等等。各种功能的实现离不开对电压,电能及频率的准确测量。
  • 关键字: ADC  LM393  SA9904B  

利用单片机实现的模拟信号和数字信号单线混合传输

  • 摘    要:本文以单片机89C2051为核心,采用DAC TLC5618、模拟开关MAX319设计了能实现模拟信号和数字信号单线混合传输的系统。关键词:单片机;DAC;模拟开关 信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,通常使用多芯电缆将模拟信号和数字信号独立多线传输。但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,不得不采用互相屏蔽的多芯缆来降低干扰。这样不仅使电缆的线径和重量增加,而且成本提高。在特殊的地理环境,特别是在野外气温很低的情况下,粗线径的电缆将给现场操作带
  • 关键字: DAC  单片机  模拟开关  

高速DAC AD9712B/AD9713B的原理和应用

  • AD9712B/AD9713B是一款12位的ECL/TTL兼容高速数模转换器,是针对DDS、信号重构、高质量图像信号处理等应用而专门设计的。
  • 关键字: AD  9712  9713  DAC    

高精度电流导引型ADC电流源偏置电路设计

  • 2004年9月A版 摘  要:设计了一种为高精度数模转换器提供偏置的参考电流源。经过流片测试结果表明,该偏置电路能够很好的工作于所设计的高精度数模转换器。 关键词:带隙;偏置;数模转换器 概述   电流源矩阵型数模转换器采用数字信号来控制电流模式的开关电路,从而实现数字到模拟信号的转换。在CMOS工艺中,很容易实现开关电流源,并且具有突出的优点:速度快、占用芯片面积小、不需要无源器件。但是,由于工艺参数,外界温度变化,电源的波动等影响,用于提供偏置、受外界干扰较低的高精度参考电流源在CM
  • 关键字: ADC  电路设计  其他IC  制程  

集成有10位ADC的增强型视频解码器ADV7183及其应用

  • ADV7183是美国模拟器件公司(ADI)推出的集成了10位ADC的增强型视频解码器。它内含两个10-bit精确模数转换器(ADCs)和完整的自动增益控制(AGC)电路,可广泛用于放映机、数字电视、DVD录像机和游戏机等许多系统中。
  • 关键字: ADV7183  及其  应用  解码器  视频  10位  ADC  增强型  集成  

10位65MSPS模数转换芯片ADC10065的原理和应用

  • ADC10065是NS(National Semiconductor)公司推出的一款高速低功耗A/D转换器
  • 关键字: 10065  MSPS  ADC  65    

可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器

  • 针对数字式接收机对其所采用器件的动态性能要求,给出了一个欠采样接收机的结构图。
  • 关键字: ADC  高性能数字  动态性  接收机    

低功耗满幅输出12位串行数模转换器DAC7512及其应

  • 低功耗满幅输出12位串行数模转换器DAC7512及其应
  • 关键字: 7512  DAC  低功耗  串行    
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