- 教你如何正确计算电阻器自发热影响-电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。
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ADC RTD 电阻器
- 电压基准噪声对于增量-累加ADC分辨率的影响-你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。
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电压噪声 ADC 分辨率 ADS1259
- 计算ADC噪声系数需知- 当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确解读结果,需要了解ADC在信号链中的位置。因此,当处理ADC的噪声系数时,务必小心谨慎。
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ADC 噪声系数 RF系统设计 级联噪声系数
- 如何为逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口?-逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
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ADC 数字接口
- 简介 精密模数转换器(ADC)的每秒采样数具有明确定义且经过测试,精密数模转换器(DAC)则不然,其数据手册中并未对此加以定义,因为DAC的每秒采样数取决于许多因素。 多数情况下,DAC数字接口支持高达50 MHz的时钟速率,假设输入移位寄存器为24位,则每秒可以执行2,000,000次写操作。然而,此数值仅表示数字接口接受新DAC码的能力,没有考虑数字处理延迟、时延以及模拟模块定时。 如果DAC无任何内部校准程序,则延迟可以忽略,通常在数ns左右。如果DAC包含校准例行程序,则延迟可
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DAC ADC
- ADC模块误差的定义、影响和校正方法分享-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。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。
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ADC
- 借助集成模数器实现更低功耗的12种方法-在降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数器实现更低的功耗。
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低功耗 MCU MSP432 ADC
- 制约敏感型应用:降低SAR ADC驱动器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们先考虑一下 ADC 功耗降低的原因。
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sar adc
- 【科普】移动电源充电的基本知识-移动电源用于智能手机或平板电脑等便携式电子产品的流行个人装置,其时尚而薄的外形意味着有限的电池容量。移动电源是便携式二次电池,用于在无法使用交流电源时存储能量。
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移动电源 ADC
- 高精度ADC电路板的布局与布线案例-在设计一个高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择一款高精度ADC,以及模拟前端调节电路所需的其他组件。在几个星期的设计工作之后,执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,第一个原型电路板被测试。出乎预料,电路板性能与预期的不一样。
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PCB ADC
- 模数转换器工作原理、类型及主要技术指标-模数转换器(Analog to Digital Converter,简称A/D转换器,或ADC),通常是将模拟信号转变为数字信号。作为模拟电路中重要的元器件,本文将会介绍模数转换器的原理、分类及技术指标等基础知识。
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模数转换器 ADC 逐次逼近型ADC
- 一种用于测量ADC转换误差率的测试方法-犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(CER)测试的范围和高速ADC的分析。
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ADC 模数转换器
- 许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。 CER与BER 首先,让我们理清误差率描述中的两大差异。转换误差率(CER)通常是ADC关于模拟电压采样的判断不正确的结果,因此,与转换器输入的满量程范围相比较,其相应的数字码也不正确。ADC的误码率(BER)也能描述类似的误差,但就我们的讨论而言,
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ADC
- 医学成像领域正极大地受益于应用物理和电子学的研究和发展,特别是在诸如仪表设备、影像采集和建模等领域。由于具有完全无创伤性,超声波在各种成像模式中占有特别的位置,其为内脏器官研究提供了一种可靠的方法。
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发送器 ADC 超声波
- 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。
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热电偶 Δ-∑ADC MX7705
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