Maxim推出引脚和软件兼容的16位(MAX5138)和12位(MAX5139)高精度DAC。该系列DAC采用3mm x 3mm封装,集成了高精度电压基准,具有优异的线性度性能。器件的引脚和软件兼容特性使设计者无需重新设计电路板或控制软件即可改变分辨率,从而缩短了设计时间以及最终产品的上市时间。MAX5138/MAX5139无与伦比的性能及灵活性使其理想用于工业过程控制和便携式仪表应用,包括通信系统、可编程逻辑控制器、伺服环路以及自动测试设备。
MAX5138/MAX5139与竞争器件相比,
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Maxim DAC MAX5138
随着便携式多媒体系统设计师将电池寿命推向极限,他们正把前所未有的时间花在研究不同硅供应商提供的功耗数据上。以牙还牙式的比较通常是困难的,因为变量实在是太多了,而且竞争器件之间的关键差异常常远不是那么明显。
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DAC 计算 功耗 数据
O 引 言 电荷耦合器件(Charge Coupled Deviees,CCD)是一种图像传感器,它在工业、计算机图像处理、军事等方面都得到广泛的应用。目前CCD的应用技术已成为集光学、电子学、精密机械与计算机技术为一体的综合技术
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FPGA CCD 线阵 驱动
摘 要:CCD是一种将光信号转变为电信号的器件,适用于精确控制。在神光原型系统中CCD图像采集系统在使用过程中出现了数据拥塞等问题,改进的CCD采集系统的总体设计采用基于网络架构的思路,用带有千兆以太网的数据接
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系统 研究 采集 图像 网络技术 CCD 基于
2009 年 4 月 21 日 - 北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数模转换器 (DAC) LTC2634,该器件在 3mm x 3mm QFN 和 MSOP 封装中集成了一个精确的基准。LTC2634 是凌力尔特公司具有内部基准的纤巧 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列的最新产品。LTC2634 加上之前推出的 LTC2636 八通道 DAC 和 LTC2630/LTC2640 单通道
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Linear DAC LTC2634
1 引言电荷耦合器件(Charge Coupled Device)是美国贝尔实验室的W.S.Boyle和G.E.Smith于1970年发明的半导体器件[1]。它被视为七十年代以来出现的最重要的一种半导体器件[2]。CCD由于具有信号输出噪声低、动态范围大
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电路设计 驱动 功率 相机 CCD
0 引言 高分辨率可见光相机是航天遥感最重要的手段之一,在商业领域和科学研究领域也都具有广泛的应用前景。高分辨率可见光相机的发展,已经成为衡量一个国家科学技术水平的重要标志。目前,用户对地面分辨率的要求
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8783 TDA CCD 相机
为保证线阵CCD在图像测量中正常、稳定工作,必须设计出适合其工作的时序驱动电路。在分析TCDl501D线阵CCD驱动时序关系的基础上,通过分析CCD输出的图像信号,给出了内、外相关双采样的时序控制。最后,利用quanus7.2软件平台结合VHDL语言进行开发,对所需驱动脉冲进行仿真设计。仿真结果表明,该驱动电路简单、功耗小、成本低、抗干扰能力强,适用于设备小型化的要求。
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FPGA CCD 线阵 驱动
DAC的分类DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。 按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压
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DAC 分类 指标
介绍 为了达到高速数/模转换器(DAC)的最佳性能,需要严格满足数字信号的时序要求。随着时钟频率的提高,数字接口的建立和保持时间成为系统设计人员需要重点关注的参数。本应用笔记对建立和保持时间进行详尽说明,
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DAC 模转换器 保持
图像是由若干各图像点构成的,每一个点被称为一个象素(如图1)。象素即构成图像的基本元素。我们说一个图像大小是800×600,实际上讲的就是这个图像的象素数目:该图像在水平方向上有800个象素,在垂直方向上有600个象素,它是一个800× 600个象素的矩形区域的图像。图像的水平方向上的象素个数称为图像的宽,垂直方向的像素个数称为图像的高。
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CCD 测量机理 设备
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