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ADC 接地问题

  •   AD视为模拟器件,铺地在模拟地上,模拟地和数字地在总电源处相连。这一点上很多人都不能理解。   ADI的资料强调:        模拟和数字电路应该分开接地,2个地在电源处一点相连。        但是AD和DA都应视作模拟器件,如上图和数字部分连接。   TI的很多资料也说明连接ADC到模拟地,并且是一个低阻抗的模拟地。一层专门的模拟地最佳。下图是2个图做比较。             DLE:differient l
  • 关键字: ADC  接地  

用差分放大器来驱动高速ADC

  •   当今的世界是一个充斥着海量数据的世界。人们的生活从中获益颇多,但系统设计者面临的压力却日益增大,为模拟数字转换器(驱动器就是一个重要课题。作为联系现实世界和数据世界重要桥梁的ADC,往往要以数百兆赫兹的频率和高达16位的分辨率来进行采样工作。这样,选择与其相匹配的驱动器来充分发挥其潜力,就变得至关重要。高带宽、高无杂散动态范围、低噪声和低失真度已成为挑选ADC驱动器的重要指标。   差分信号的优点   目前,用来驱动ADC的方案有两种,第一种是使用变压器,第二种则是差分。不过,在介绍差分放大器之前
  • 关键字: 差分放大器  ADC  

ADC输入阻抗的问题

  •   简介:本文介绍了ADC输入阻抗的相关问题。   大概概括一下ADC输入阻抗的问题:   1:SAR型ADC 这种ADC内阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被测源内阻稳定,只是相当于电阻分压,可以被校正。   2:开关电容型,如TLC2543之类。他要求很低的输入阻抗用于对内部采样电容快速充电。这时最好有低阻源,否则会引起误差。实在不行,可以外部并联一很大的电容,每次被取样后,大电容的电压下降不多。因此并联外部大电容后,开关电容输入可以等效为一个纯阻性阻抗
  • 关键字: ADC  输入阻抗  

一种提高数字处理器ADC精度的方法

  •   简介:ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,用于控制回路中的数据采集。本文提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。   1 ADC模块误差的定义及影响分析   1.1 误差定义   常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。这里主要讨论失调误差和增益误差。理想情况下,ADC模块转换方程为y=x×mi,式中x=输入计数值 =输入电压×4095/3;y=输出计数值。在实际中,A/D转换模块的各种误差是不
  • 关键字: ADC  F2812  

数字工程师要掌握的射频知识连载(一)

  •   为什么数字工程师需要射频知识?   在很多高速应用如计算机、通信等领域,很多数字总线的数据速率都达到了Gb/s以上甚至更高。传统上我们认为的0、1的理想的数字信号开始更多地表现出其射频的特性。真实的数字信号在传输过程中,也越来越多地表现出其微波电路的特性。   在对这些高速信号进行分析时,传统的时域分析方法面临精度不够以及分析手段欠缺等问题,而射频微波领域的频域的分析手段则非常成熟和完善。因此,对于高速数字信号的分析和测量也越来越多地开始采用一些射频或微波的分析方法。数字设计的工程师需要更多地借助
  • 关键字: 射频  ADC  

SAR和Delta Sigma ADC基础知识

  •   一般情况下SAR和Delta Sigma ADC之间的采样率和分辨率会存在一定重合,但Delta Sigma ADC具有更大范围的分辨率选项。
  • 关键字: ADC  SAR  

选择最适合您应用需求的ADC架构 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器

  •   动画短片将介绍逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。欢迎了解。
  • 关键字: ADC  模数转换器  

选择最适合您应用需求的ADC架构 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器

  •   视频将重点介绍SAR和Delta Sigma转换器架构之间的关键区别及其不同优势以及SAR ADC的具体工作方式。
  • 关键字: ADC  模数转换器  

高端工业翘首以盼,TI 32位精密ADC破茧成蝶

  •   目前,很多工业类厂商在做高端产品时显得有点“巧妇难为无米之炊”,由于大部分性价比较高的全是24位Δ-Σ ADC,即使想提高精度也只能在不同厂商的24位Δ-Σ ADC中挑选,选一些温漂较低的、有效位(ENOB)较高的、带高精准的基准的,尽量向24位靠拢,但其实都离不开24位的架构。更要命的问题在于:一个24位ADC,真正精度达不到24位,尤其是利用累加原理实现的Δ-Σ ADC。我们来看一些典型案例。   P
  • 关键字: TI  ADC  

TI发布32位ADC实现同类产品中最佳性能和特性并具备两者兼具的设计

  •   日前,德州仪器 (TI) 推出了一对32位增量-累加模数转换器 (ADC),这两款器件将高分辨率、低噪声和集成故障检测组合在一起,这成功解决了过去在器件评估和选型时,所需的性能和特性无法兼得的问题。此外,ADS1262和ADS1263具备高集成度且传感器即时可用,还免除了那些会增加系统成本、降低噪声和漂移性能的外部组件。如需了解更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/ads1262-pr。   目前,系统设计人员如果需要用到高分辨率ADC,则必须在其它所需的技术规格方面做出让步,诸如低噪声或
  • 关键字: TI  ADC  

越快越好:GSPS ADC实现宽带宽RF数字化仪

  • 本文讨论即将来临的3.3V控制器局域网 (CAN) 收发器在工业领域的应用,敬请关注。
  • 关键字: ADC  GSPS  RF  数字化仪  201508  

ADC原理

  •   导读:ACD又称模数转换器,是将模拟连续变化信号变换为数字离散信号的新型电子元件。小编带大家了解ADC的原理,究其竟是如何将模拟信号转变为数字信号的。 ADC原理——什么是ADC   将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称ADC),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。在实际电路中,这些过程有的是合并进行的,例如,取样和保持,量化和编码往往都是在转换过
  • 关键字: ADC  ADC原理  

运算放大器使用的6个注意事项

  •   运算放大器是作为最通用的模拟器件,广泛用于信号变换调理、ADC采样前端、电源电路等场合中。虽然运放外围电路简单,不过在使用过程中还是有很多需要注意的地方。   1、注意输入电压是否超限   图1是ADI的OP07数据表中的输入电气特性的一部分,可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V,如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常,出现一些意料不到的情况。   而有一些运放标注的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围,如图1-2是TI的TLC22
  • 关键字: 运算放大器  ADC  

ADI推出2.6 GHz ADC满足航空航天及国防应用

  •   Analog Devices, Inc.近日宣布针对航空航天和国防应用中的高带宽和动态范围要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采样速率和75 dBc无杂散动态范围(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全针对满足高级电子监控和反监控应用中的频率规划和信号灵敏度要求而优化,如雷达系统、安全通信网络和电子信号监控应用。这款新型转换器提供锡铅(SnPb)封装,通过采用替代封装材料解决了易受锡须影响而导致性能下降和成本上升的问题
  • 关键字: ADI  ADC  

TI推出业内速度最快的16位ADC、四通道14位ADC以及数字可变增益放大器, 可为宽带设备提供最高性能

  •   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款16位1 GSPS模数转换器 (ADC) ADS54J60,这也是业内首例在1 GSPS 采样速率下实现超过70 dBFS信噪比 (SNR) 的模数转换器。另外,TI 还推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 数转换器­——ADS54J54。为了优化信号链,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分数字可变增益放大器 (DVGA) 提供了最宽的带宽和DC耦合,并实现了低频和高频信号采集,此外,还不受 AC 耦合型系统
  • 关键字: TI  ADC  
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adc介绍

英文缩写: ADC (Analog to Digital Converter) 中文译名: 模数变换器 分 类: IP与多媒体 解 释: 将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 [ 查看详细 ]

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