他们说如果使用放大器驱动电容负载(图 1、CLOAD),一个不错的经验是采用一个 50 或 100 欧的电阻器 (RISO) 将放大器与电容器隔开。这个附加电阻器可能会阻止运算放大器振荡。
图 1.支持电容负载的放大器可能需要在放大器输出与负载电容器之间连接一个电阻器。
使用 50 或 100 欧姆 (RISO) 电阻不一定每次都管用。问题是,“如果 CLOAD 超过产品说明书中推荐的运算放大器电容负载值时该怎么办?”
如果您无法找
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运算放大器 电容 ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器 LTC2946,用于 0V 至 100V DC 电源轨范围。集成 ±0.4% 准确度的 12 位 ADC 和精确的外部时基 (晶体或时钟) 可实现优于 ±0.6% 的电流和电荷测量准确度、以及 ±1% 的功率和能量测量准确度。在没有外部时基时,准确度为 ±5% 的内部时基可以取而代之。所有数字读数 (包括电压、电流和功率的
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凌力尔特 ADC LTC2946
Analog Devices, Inc. ,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日面向要求超高精度和能效的高速数据采集系统推出低功耗轨到轨放大器ADA4805-1和ADA4805-2。 对于寻求实现高分辨率ADC数据手册规定的全部潜力的系统设计师来说,ADA4805-1(单通道)和ADA4805-2(双通道)放大器是静态电流低至495µA的唯一解决方案。 放大器的动态功耗调节(DPS)特性允许用户在ADC采样之间关闭放大器,实现对功耗的动态管理。 与类似解决方案相比,该技术可使其功耗
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Analog Devices ADC 放大器
通过多路复用,每个系统可以使用更少的ADC,从而显著节省功耗、尺寸和成本。 逐次逼近型ADC(因为其采用逐次逼近型寄存器而常常称为SAR型ADC)具有低延迟特性,很受多路复用系统的欢迎——这些系统要求对满量程输入步进(最差情况)做出快速响应,而不会产生任何建立时间方面的问题。 SAR型ADC易于使用,功耗很低,并且尺寸较小。
本文重点讨论采用高性能精密SAR型ADC的多路复用数据采集系统的重要设计考虑、性能效果和应用挑战。
切换多路复用器的输入通道时,ADC驱动放大
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数据采集系统 ADC 寄存器
注册机制在嵌入式编程中很少提到,但回调函数大家经常接触,以软件定时器为例:
软件定时器设备通过函数Start把FunctionCallback作为参数传入定时器设备中保存,之后开启定时器,延时1000ms之后,定时器就会直接调用FunctionCallback,所以这个FunctionCallback就叫做回调函数。类似处理器的中断一样。
注册机制类似回调函数性质,只是把概念扩展到变量,上层应用通过注册函数地址或者变量地址到设备中保存,当设备中这个地址对应的函数
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嵌入式微系统 注册机制 ADC
Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出三款超低功耗多通道12位1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)ADC AD7091R-2、AD7091R-4、AD7091R-8。这三款新型2通道、4通道和8通道ADC专门针对电池供电的数据采集模块、手持式计量表、现场仪器仪表、通信应用以及便携式心电图仪、心率监护仪等医疗设备而设计。三款ADC在同类产品中具有最高能效,1 MSPS(百万采样/秒)时最大功耗为1.7 mW,比最接近的SAR ADC竞争产品低60%以上。这些ADC采用微型4 m
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ADI ADC 采集模块
摘要:本文在SIP立体封装技术的基础上,设计了基于DSP、FPGA的复合电子系统模块。重点介绍了模块的功能构成及模块接口应用,为基于SIP小型化封装的复合电子系统(功能可订制)提供应用基础。
引言
随着电子技术的发展对系统模块小型化高可靠性提出了更高的要求。复合电子系统模块是欧比特公司推出的一款SIP模块,其将特定(可定制)的电子系统功能模块采用立体封装技术制作而成。本文介绍了基于DSP、FPGA的复合电子系统模块OBT-MCES-01的功能构成以及应用方法。
1 SIP简介
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复合电子系统 DSP FPGA ADC DAC RS422 CAN 201409
许多数字处理系统都会使用FPGA,原因是FPGA有大量的专用DSP以及block RAM资源,可以用于实现并行和流水线算法。因此,通常情况下,FPGA都要和高性能的ADC和DAC进行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25 Gsps ADC和EV12DS130A内建4/2:1 MUX的低功耗12-bit 3 Gsps DAC。 通常情况下,这些转换器的采样率都达到了GHz的级别。对工程师团队来说,除了混合信号电路板布局之外,理解和使用这些高性能的设备也是一个挑战。
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ADC DAC FPGA
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
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运算放大器 ADC DC/DC 完全隔离式 数据采集
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
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GSPS ADC 宽带RF 数据采集
MAX11156(免费获取样片、数据手册资料下载) 18位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11156采用单5V电源供电,可测量± (10VP-P)输入范围的信号。专有的电荷泵架构允许直接采样高阻信号源。MAX11156集成可选的6ppm/°C基准,带内部缓冲器,从而节省了外部基准的成本和空间。 MAX11156提供高达94.6dB的SNR和-105dB THD (典型值)
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美信公司 ADC
MAX11129–MAX11132(免费获取样片、数据手册资料下载)是业界领先的12/10位、1.5MHz全线性带宽、高速、低功耗、串行输出逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC),采用外部基准。MAX11129–MAX11132具有内部和外部时钟模式,内部和外部时钟模式均提供扫描工作模式。内部时钟模式下,器件的平均计算功能可有效提高SNR;外部时钟模式下,具有SampleSet™功能,而允许用户编程模拟输入通道的顺序。SampleSet架构为多通道应用提供更灵活的排序功能,减轻微控制器或DSP&n
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美信公司 ADC
一、 噪声通过的方式
数据转换器已成为连接模拟与数字世界的重要桥梁,也是工业领域中不可或缺的重要构成。继2011年全球经济复苏以来,不断扩张的工业电子市场给广大工程师带来新的设计机会。同时,工程师也逐渐意识到数据转换器的优劣已成为工业设备高性能表现的决定因素。
当工程师考虑ADC中的噪声时,可将ADC大致视为混频器。如果有噪声从任一入口进入ADC,就会在输出数据的FFT中表现出来。现在来看一看图1的修改版本。
图1显示了噪声入口,包括电源输入、模拟输入和时钟。然而,其中还有一些遗漏了的入
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数据转换 ADC 噪声
贸泽电子 (Mouser Electronics) 率先供应 Analog Devices 的 AD9652-310EBZ 双通道 16 位模数转换器 (ADC) 评估板。AD9652 ADC具有 310 MSPS 的数据采样速度和高速流水线架构,并可提供同类产品中最佳的噪声和动态范围性能。 Mouser Electronics 供应的此新款 Analog Devices AD9652-310EBZ 双通道 ADC 评估板是使用 AD9652 ADC 进行设计的必选产品,它设计用于支持需要在宽频范围
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Mouser AD9652-310EBZ ADC
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出采用PIXI™最新混合信号技术设计的MAX11300,使工程师能够随意配置20路ADC、20路DAC或20路高压数字I/O引脚。
厂商针对不同应用推出的器件往往灵活性差,且编程难度大。MAX11300 PIXI是业内首款可配置的20通道、-10V至+10V高压混合信号数据转换器,可理想用于基站、工业控制和自动化等需要多路混合信号的复杂应用。MAX11300 PIXI自带的图形用户界面软件允
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Maxim Integrated PIXI DAC ADC
sar adc介绍
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