- 在工业生产过程控制中经常需要对某些控制变量进行精确测量,然后通过微型计算机计算出校正量进行控制。传统的NYQUIST率ADC(如积分型、逐次比较型、闪烁型等)无法满足精度要求,美国ANALOG DEVICE公司最近推出的低价、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可实现高达24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了过采样、噪声成行和数字抽取[3]等技术,可用较低的成本实现很高的分辨率,并且噪声小、抗干扰能力强,因此特别适合于低频率、高分辨率、宽动态范围的A/D转换。
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ADC Δ-∑原理 电源技术 模拟技术
- 本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。 MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2线串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。
本应用笔记包括实例应用电路和用于PIC18F442的软件。该软件提供了利用内部MSSP I2C端口,以400kHz速率连接ADC至
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ADC PIC微控制器 单片机 嵌入式系统
- 关于AD9254模数转换器 美国模拟器件公司推出ADC9254 150 MSPS(每秒百万次采样)转换速率14 bit分辨率的模数转换器(ADC)扩展了其无线基础设施应用的器件种类。这款ADC工作在70 MHz时具有83 dB的无杂散动态范围(SFDR),同时功耗仅为430 mW——功耗比同类解决方降低了50%。这种高SFDR、低功耗和小封装尺寸(7 mm
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150MSPS ADC ADI 测量 测试 单片机 分辨率 工业控制 汽车电子 嵌入式系统 转换速率 工业控制
- 本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC电路的实际分辨 ...
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ADC 信噪比 高分辨率
- 为宽带采样应用提供 1.2GHz 输入带宽 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 12 位 250Msps 高 IF 采样模数转换器(ADC)LTC2242-12,该器件提供 1.2GHz 模拟输入带宽以及相比同类器件中最低的功耗。LTC2242-12 采用 2.5V 电源工作,仅消耗 740mW,这甚至低于与
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ADC 凌特 行业应用
- 奥地利微电子公司(austriamicrosystems)最新推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模数转换器,部分参考电压为2.5V。AS1530/31系列适合电池供电产品和便携式数据采集系统使用,如远程传感器和笔式数字转换仪,该设备功率低,速率高(400ksps),有四个模拟输入模式,动态性能优异(SINAD大于70dB),它采用无铅TSSOP-20封装。 据介绍,AS1530使用4.5V至5.5V电源,速度达400ksps时电流消耗仅为2.8mA。AS1531使用2.7V至3.
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ADC 奥地利微电子 数据采集应用
- 欠采样或违反奈奎斯特(Nyquist)准则是 ADC 应用上经常使用的一种技术。射频(RF)通信和诸如示波器等高性能测试设备就是其中的一些实例。在这个“灰色”地带中经常出现一些困惑,如是否有必要服从 Nyquist 准则,以获取一个信号的内容。对于 Nyquist 和 Shannon 定理的检验将证明:ADC 采样频率的选择与最大输入信号频率对输入信号带宽的比率有很强的相关性。 原理分析 Nyquist 定理被表达成各种各样的形式,它的原意是:如果要从相等时间间隔取得的采样点中,毫无失真地重建模拟信号
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ADC
- 欠采样或违反奈奎斯特(Nyquist)准则是 ADC 应用上经常使用的一种技术。射频(RF)通信和诸如示波器等高性能测试设备就是其中的一些实例。在这个“灰色”地带中经常出现一些困惑,如是否有必要服从 Nyquist 准则,以获取一个信号的内容。对于 Nyquist 和 Shannon 定理的检验将证明:ADC 采样频率的选择与最大输入信号频率对输入信号带宽的比率有很强的相关性。 原理分析 Nyquist 定理被表达成各种各样的形式,它的原意是:如果要从相等时间间隔取得的采样点中,毫无失真地重建模拟信号
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ADC
- 许多数据采集系统都要求高精度和快速采集数据,以便允许该系统能够检测小信号并且能将更多的传感器通道聚集在同一系统。传感器通道越多,系统的外形就能够越小,成本和功耗也越低。远程光通信和医用设备(例如,CT扫描仪)即得益于快速和高精度的数据采集系统。在光功率系统(例如,激光泵)中,需要不断监视其功率水平。在这种数据采集系统中,对于需要≥90dB动态范围的输入激光功率,其激光控制环路响应时间要求具有1MSPS的采样率。在CT扫描仪中,数据采集系统必须具有16 b到22 b的分辨率,以便处理通过各种人体组织的宽动态
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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
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ADC Easy Drive 凌特
- 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
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ADC DAC 欧胜
- 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
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ADC 自身供电电压 重组基准
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