- 简介 在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。本文探讨精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。 如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源ADR435用来提供ADC所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电
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SAR ADR435
- 逐次逼近型ADC:确保首次转换有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
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SAR 模数转换器 逐次逼近型 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
- 本文简要介绍了一款基于IML工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法——用电磁仿真软件AMDS设计、优化天线。通过仿真找到天线的敏感区,通过设计控制、减少甚至避免在IML工艺流程中由于拉伸变形而产生的天线性能的变化。
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IML 仿真 敏感区 SAR HAC
- 简介 许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据, 从而实现数据的精确采集和处理。精密系统设计师面临越来越 大的压力,需要找到创新的办法,提高性能、降低功耗,同时 还要在小型PCB电路板上容纳更高的电路密度。本文旨在讨论精 密数据采集信号链设计中遇到的常见难点,探讨如何运用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解决这些难 点。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
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SAR ADC
- 您使用过任何ADC(Delta;-Sigma;或SAR)并使其工作在过采样模式下吗?您是否得到了需要的结果?您遇到过什么问题吗?以前有
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SAR ADC 采样
- 中国航天科工集团二院23所近日开展外场试验,获得了国内首幅太赫兹波段外场SAR(合成孔径雷达)图像,主要技术指标和成像算法得到了试验验证。
据悉,这是航天科工集团首部太赫兹雷达样机。该系统的成功研制标志着太赫兹波段雷达成像关键技术取得突破性成果,为太赫兹雷达工程应用奠定了技术基础。
太赫兹波段的波长位于毫米波和红外线之间。相对毫米波和微波雷达成像系统,太赫兹雷达成像系统的分辨率更高,成像时间更短,图像可判读性高,可达到类似光学摄像的视频成像效果;相对光学红外成像系统,太赫兹雷达成像系统具备
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SAR 太赫兹
- 简介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。主机处理器可以通过多种串行和并行接口(
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逐次逼近 ADC SAR
- 简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。逐次逼近型架构逐次
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逐次逼近 ADC SAR
- 逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的谜团之一,或者至少是造成严重混淆的原因,就是计算系统级的确切电源需求。经研究发现,相关技术手册对于该技术规格让人难以捉摸,而且令人沮丧。SAR ADC提供一种低功耗方法来测量输入信
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SAR ADC 模拟技术
- 在仪器仪表系统中,常常需要将检测到的连续变化的模拟量如:温度、压力、流量、速度、光强等转变成离散的数字量,才能输入到计算机中进行处理。这些模拟量经过传感器转变成电信号(一般为电压信号),经过放大器放大后
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ADC 逐次逼近 SAR Σ-Δ 双积分
- 我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能比较。在这篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC内总谐波失真 (THD) 的源头,以及他在不同的输入类型间有什么不一样的地方 THD影响 让我们首先看看谐波失真是如何被引入的。本质上来说,转换器是一个非线性系统。如果系统完全线性,输入“x”将在输出上以线性的形式表现为“m
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SAR ADC
- 在选择一个SAR ADC时所考虑的某些关键技术规格包括分辨率、通道数量、采样率、电源范围、功耗、数字接口和时钟速度。但是诸如信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 的噪声和AC参数是怎样的呢?这些参数会影响总体系统性能,并因此影响到SAR输入类型的选择。 噪声影响 单端输入:这些SAR只需要一条导线/电缆和一个单输入驱动器,如果有的话,连接至电源。需要注意的是,这些ADC测量相对于SAR自身接地的输入信号。虽然这是最简单的配置,信号接地和SA
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SAR ADC
- 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。 下图 1 直接显示了我们 12 位、4MSPSADS7881SAR ADC 的功耗情况,是功耗显著降低的很好例证。 图 1:ADS7881功耗与采样率比较 当运行在高时钟速率下时,唯一的省电方法就是降低供电电压。但这并非总是可行的。当在使用 SAR ADC 监测应用时,如果在系统完全唤醒状态下很少有
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SAR 驱动器
- 上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不均匀的。这是因为地毯绝妙地掩盖了这个问题。 以我书呆子式的思维方式,这件让我不禁想到了高分辨率 SAR 模数转换器 (ADC) 的问题。我原本以为我家的楼梯是均匀的,就像具有完美对称的量化步进的无噪声 ADC 的理想转换函数一样。图 1 显示了 3 位 ADC 的实例情况。 图1.ADC 转换函数——“均匀一致的楼梯”
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ADC SAR
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