- 引言理解 高速模数转换器 (ADC) 前端设计的原理,有时就像学习一项技能。对于任何高速模拟接收器的前端设计来说,简单地放置一个 平衡-非平衡变压器 ,然后将两条走线从变压器的次级输出连接到 ADC 的输入,这种做法并不可取。众所周知, 平衡-非平衡变压器对带宽的寄生具有敏感性而且还有其他小问题 。本文将向您展示 如何利用平衡-非平衡变压器实现无源模拟输入设计的最佳性能 。更重要的是,您不需要昂贵的平衡-非平衡变压器或高成本的
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ADC
- 3 月 23 日消息,海思技术有限公司本月(3 月 7 日)官宣推出 SAR ADC 架构芯片“AC9610”,其实现了高速高精度的精密信号采集系统。据介绍,传统 ADC(模拟到数字转换器,主要用于将连续传输的模拟信号转换为数字信号,便于数字系统对传输信息进行快速处理和分析)在采样率和采样精度这两大关键性能指标上遭遇了兼得性的难题:若片面提升采样率,分辨率便会大打折扣,致使采集到的数据在细节呈现上模糊不清;若着重提升分辨率,采样率又会跟不上快节奏的信号变化,错过关键信息。海思 AC9610 芯片在实现 2
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海思 SAR ADC AC9610 精密信号采集
- 分辨率 :ADC采集模块有8位、10位、12位、16位、24位等。分辨率不同于精度,分辨率相当于最小的刻度。比如参考电压为3.3V,ADC的分辨率为12位,2的12次方为4096,通过计算可得到最小刻度为0.8mV。位数越大,分辨率就越高,得到的采样结果越准确。采样率:ADC模块采样的频率,65MSPS、80MSPS、250MSPS、500MSPS等,这个参数指ADC模块在1秒钟采集的次数。65MSPS表示每秒钟采样数为65Million次。通常情况下,ADC采样的频率是被采样信号的频率的2倍以上。转换速
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ADC 电路设计
- 本期,为大家带来的是《为精密 ADC 供电:平均电流与瞬态电流》,目的是探讨 ADC 瞬态电流需求,讨论可提供平均电流和瞬态电流的多种电源配置并比较各种断电方法的效果。引言了解模数转换器 (ADC) 数据表电源参数可以帮助您设计更可靠的精密数据采集 (DAQ) 系统。具体来说,务必要了解 ADC 数据表中的电流消耗是在稳态工作条件下指定的平均值。因此,虽然 ADC 瞬态电流可能比指定的 ADC 电流大几个数量级,但这些测量的电流值并不能表征瞬态电流需求。在不同的 ADC 工作模式之间转换时,可能
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ADC 断电模式 瞬态电流
- 了解更多关于抖动的信息,即改善表现出差分非线性(DNL)误差的模数转换器(ADC)的无杂散动态范围(SFDR)。在上一篇文章中,我们讨论了如何通过打破量化误差和输入信号之间的统计相关性来使用抖动来提高理想量化器的性能。理想情况下,我们的意思是ADC传递函数具有均匀的步长。换句话说,理想的ADC具有零DNL误差。抖动的这种应用在需要高SFDR的无线电接收机中尤为重要。在本文中,我们将讨论抖动的另一个重要应用,即改善现实世界中出现DNL误差的a/D转换器(如AD6645)的SFDR。抖动的这种应用在当今需要高
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抖动,通信系统,ADC,SFDR
- 本期,为大家带来的是《ADC 噪声系数如何影响射频接收器设计》,我们将深入探讨如何计算射频采样 ADC 的噪声系数,并说明 ADC 噪声系数对射频信号链设计的影响。引言为了制造更小的数字接收器,航天和国防工业采用了现代直接射频 (RF) 采样模数转换器 (ADC)。这些 ADC 消除了射频混合级,并更靠近天线,从而简化了数字接收器设计,同时还节省了成本和印刷电路板 (PCB) 面积。一个关键(经常被误解的)参数是 ADC 噪声系数,该参数设置用于检测极小信号的射频增益量。本文介绍了如何
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ADC 噪声系数 射频接收器
- 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
- "时间至关重要"——这个古老的惯用语可以应用于任何领域,但当应用于现实世界信号的采样时,它是我们工程学科的支柱。当尝试降低功耗、实现时序目标并满足性能要求时,必须考虑测量信号链选择何种ADC架构类型:∑-Δ还是逐次逼近寄存器(SAR)。一旦选择了特定架构,系统设计人员便可创建所需的电路以获得必要的系统性能。此时,设计人员需要考虑其低功耗精密信号链的最重要时序因素。图1. 信号链时序考量需要高速度:低功耗信号链选择SAR型还是∑-Δ型?我们将重点关注测量带宽低于10 kHz的精密低功耗测
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ADI ADC 精密信号链
- 在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC)的位数,二是示波器的本底噪声。1 ADC位数的作用示波器的横轴代表时间基准,通常以s/div来表示,而纵轴则表示电压,以V/div为单位。垂直精度关乎示波器所显示的信号电压的精确程度,这对于直观地显示电信号的波形和特征以及
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202411 示波器 ADC 本底噪声 是德科技
- 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布推出全新AnalogPAK™ IC系列,其中包括低功耗——SLG47001/3和车规级产品——SLG47004-A,以及业界先进的可编程14位SAR ADC(逐次逼近寄存器模数转换器)——SLG47011。AnalogPAK作为瑞萨GreenPAK™可编程混合信号矩阵产品家族的一员,是极具成本效益的非易失性存储器(NVM)可编程器件。它使创新者能够整合多种系统功能,同时最大限度地减少元件数量、占板空间和功耗。GreenPAK和AnalogPAK IC可实现混合信号标
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瑞萨 SAR ADC AnalogPAK 可编程混合信号IC
- 治精微 ZJC2400上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,宣布推出真18位、2MSPS全差分模拟输入SAR ADC。ZJC2400-18是治精微在第一代ZJC2000系列12~20位SAR ADC产品基础上,成功将器件吞吐率提升到2MSPS的新一代高速SAR ADC产品,以满足客户更高采样率的需求。ZJC2400-18跟ZJC2000系列引脚兼容,供电电压更低。ZJC2400-18采用逐次逼近型(SAR)ADC架构,具有低功耗、高精度、高带宽,无流水线延迟等
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治精微 SAR ADC
- 模电与数电在传统电子工程中似乎被划分为两大领域,然而,它们实际上是对同一器件的不同应用方法。这种观念有助于我们理解元器件在各种工作状态下的多样性,并在复杂的电路设计中实现更高效的系统集成。一、三极管的多重身份:放大器与开关三极管是模拟电路和数字电路的经典实例。在模拟电路中,三极管工作在放大区,主要用于信号放大。放大区设计侧重于精确调节输入与输出的增益、稳定性和噪声特性,通常应用于音频放大器、射频放大器等对线性度和信号保真度有高要求的场合。然而,当三极管工作在截止区和饱和区时,就转变成了数字电路中的开关。截
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模拟电路 数字电路 三极管 ADC
- 纳芯微近日推出多通道24/16位、低功耗、高精密 Δ-Σ型ADC—NSAD124x和NSAD114x 系列,具有3ppm积分非线性和高达23.4位的有效分辨率,专为满足工业级高精度测温需求而设计。这两款产品可为热电偶测温、多线制RTD、热敏电阻、电阻桥式传感器等多种应用场景,以及工厂自动化、复杂过程控制系统等广泛工业应用,提供高精度、高稳定性测温解决方案。NSAD124x和NSAD114x 系列最多可集成12个模拟输入通道,拥有片上基准源,片上振荡器和两路匹配电流源。其特殊设计的数字滤波器可以实现低延迟转
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电容型PGA 纳芯微 ADC
- 纳芯微近日推出多通道24/16位、低功耗、高精密 Δ-Σ型ADC—NSAD124x和NSAD114x 系列,具有3ppm积分非线性和高达23.4位的有效分辨率,专为满足工业级高精度测温需求而设计。这两款产品可为热电偶测温、多线制RTD、热敏电阻、电阻桥式传感器等多种应用场景,以及工厂自动化、复杂过程控制系统等广泛工业应用,提供高精度、高稳定性测温解决方案。NSAD124x和NSAD114x 系列最多可集成12个模拟输入通道,拥有片上基准源,片上振荡器和两路匹配电流源。其特殊设计的数字滤波器可以实现低延迟转
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电容型PGA 纳芯微 Δ-Σ型ADC ADC
- 在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC) 的位数,二是示波器的本底噪声。ADC 位数的作用示波器的横轴代表时间基准,通常以s/div来表示,而纵轴则表示电压,以V/div为单位。垂直精度关乎示波器所显示的信号电压的精确程度,这对于直观地显示电信号的波形
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是德科技 ADC
模数转换器(adc)介绍
您好,目前还没有人创建词条模数转换器(adc)!
欢迎您创建该词条,阐述对模数转换器(adc)的理解,并与今后在此搜索模数转换器(adc)的朋友们分享。
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