- 传统上,同步采样逐次逼近寄存器(SAR) ADC被视为是对主要由能源客户提出的提供保护继电器应用的需求的响应。在输配电网络中,保护继电器监测电网,以尽快对任何故障情况(过压或过流)作出反应,避免造成严重损坏。为了监测传输的电源,需要同步测量电流和电压。电流是通过变压器(CT)来测量的,在通过变压器后,电流减小,提供隔离,并通过负载电阻转换为电压。电压是通过电阻网络来测量的,这是一个分压器,它将电压从kV范围降至V范围。ADI公司提供同步采样ADC来监测电压和电流,以简化双器件、四器件或八器件的功率计算。图
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ADI SAR 模数转换器
- 通过四个不同的例子,了解模数转换器(ADC)系统误差分析。在设计测量系统时,我们需要充分了解不同的误差来源以及它们如何影响整体精度。错误分析使我们能够自信地选择组件,并确保系统满足精度要求。本文通过不同的例子深入探讨了ADC系统误差分析。信号链中的典型错误图1显示了电阻式电流传感应用的框图。电阻式电流传感应用的框图。 图1 电阻式电流传感应用的框图。图片由ADI公司提供虽然ADC是一个关键组件,但它只是测量系统中的一个误差源。可能还有其他几个组件,如滤波器、放大器、ADC输入驱动器和电
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模数转换器,ADC,误差分析
- 在设计用于准确监测和控制重要电气参数(包括电流、电压和功率)的系统中,模数转换器 (ADC) 使用同步采样来监测和控制电压和电流。速度和精度是其中一些最重要的参数,它们有助于更大限度提升信号链的性能。此外,通道密度更高的 ADC 有助于缩小电路板尺寸,并增加通过给定电路板传输的数据量。这篇技术文章将介绍精度更高且速度更快的 ADC 如何在自动化半导体测试仪、数据采集设备和高端线性编码器等站点数量较多的系统中实现更高的精度和更高的吞吐量。自动化半导体测试仪通
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数据采集 adc 模数转换器
- 为了满足信号处理的高精度要求,提出了一款信号带宽为1 kHz的三阶一位量化前馈结构的高精度离散时间Σ − Δ调制器。利用Matlab的SDToolBox工具包分析系统稳定性、计算噪声传递函数并优化系统参数。对电路的非理想因素进行分析及建模仿真,获得子模块的电路参数用于指导晶体管级电路设计。1.8 V电源电压下,基于0.18 μm CMOS工艺设计电路。电路仿真结果表明:输入频率信号频率为375 Hz、采样时钟频率为1.024 MHz时,调制器的信噪比达到133.5 dB,有效位数为21.89 bit。
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202305 模数转换器 Σ−Δ调制器 高精度 非理想因素
- 电压被传递到模拟输出电路或 A/D 转换器。电流源电路必须准确、无漂移,并且不受测量电阻和电源电压变化的影响。设计这样的电路并不是特别困难,但需要、稳定的元件。如果以这种方式使用 A/D 转换器,则需要同样和稳定的参考电压。A/D 转换器是比率式的,也就是说,它们的结果与输入电压与参考电压的比值成正比。这可用于简化电阻测量。测量电阻的标准方法是让电流通过电阻并测量其压降 (见图 1)。然后,欧姆定律(V = I x R) 可用于计算电压和电流的电阻。终输出可以是模拟的或数字的。图 1.显示电阻测
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模数转换器
- 市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。此类系统对精度和速度的要求越来越高,这些数据采集系统由放大器电路和模数转换器(ADC)组成,其性能对系统具有决定性的影响。然而,ADC的输入驱动器也会影响整体精度,该驱动器用于缓冲和放大输入信号。此外,还必须增加偏置信号或生成全差分信号,以覆盖ADC的输入电压范围并满足其共模电压要求,在此过程中不得改变原始信号。可编程
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ADI 模数转换器
- 快速发展的技术需要软件支持(固件驱动程序和代码示例)来简化设计导入过程。本文介绍如何利用no-OS(无操作系统)驱动程序和平台驱动程序来构建ADI(亚德诺半导体)公司精密模数转换器和数模转换器的应用固件,这些器件在速度、功耗、尺寸和分辨率方面提供高水平的性能。
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ADI 模数转换器 数模转换器 no-OS 202203
- 电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Sigma;-Delt
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ADC 大信号 硅应变计 模数转换器
- 连接/参考器件ADA2200同步解调器和可配置模拟滤波器AD7192内置PGA的4.8 kHz、超低噪声、24位Sigma;-Delta;型ADCADG794低压、300 MHz、四通道2:1多路
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信号调理器 集成式同步解调器 模数转换器 ADC
- 随着半导体制造工艺的革新与芯片供电电压的下降,高性能的模数转换器设计面临新的挑战。传统的逐次逼近SAR模数转换器与流水线Pipelined模数转化器难以实现高转化速率、高精度与低功耗的性能指标,常常需要牺牲某个指标来满足其他要求。针对传统模数转换器电路结构在精度、转换速率以及功耗方面的不足之处,提出了一种基于每周期两位转化的流水线逐次逼近12位5兆的ADC,采用两级流水线结构,第二级采用每周期两位量化的SAR模数转换器实现,可以充分利用输入电压幅值较小的特点,实现整体电路性能的优化,最终可在5兆的采样速度
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逐次逼近SAR 模数转换器 流水线Pipelined 模数转化器 每周期两位转换 201807
- 基于40 nm CMOS工艺,设计了一种高速逐次逼近型模数转换器。本设计采用了非二进制冗余DAC技术来缓解ADC对建立时间和建立精度的要求,来提高ADC量化的准确性;采用带有预放大级的高速比较器来提高比较器的精度,同时减小后级Latch的回踢噪声,采用了两级Latch来进一步提高比较器的速度;采用基于锁存器的锁存单元来提高SAR逻辑控制电路的速度,并且采用了异步时序控制,不需要外部时钟,有利于提高SAR ADC的速度,并降低了设计的复杂度。设计的SAR ADC在160 MHz的采样频率下,在不同输入信号频
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高速通信 模数转换器 逐次逼近 非二进制 201803
- 模数转换器应用电路设计解析—电路图天天读(275)-模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。本文介绍几款模数转换器芯片电路原理。
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模数转换器 AD7694 AD9280
- 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
模数转换器介绍
模数转换器 ,即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。
通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。
模数转换器最重要的参数是 [
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