- 隨著信息科學的飛速發展,數據采集和存儲技術廣泛應用于雷達、通信、遙測遙感等領域。在高速數據采集系統中,由ADC轉換后的數據需要存儲在存儲器 中,再進行相應的處理,保證快速準確的數據傳輸處理是實現高速數據采集的一個關鍵。由于高速ADC的轉換率很高,而大容量RAM相對ADC輸出速度較慢, 保持高速數據存儲過程的可靠性、實時性是一個比較棘手的問題。對于數據采集系統中的大容量高速度數據存儲、傳輸,本文提出一種基于FPGA的多片RAM實 現高速數據的存儲和傳輸的方案,并應用于1GS/s數據采集系統中,實現了以低
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數據采集 存儲 傳輸 ADC SRAM RAM FIFO
- 艾默生過程管理旗下的高準(Micro Motion)公司新近推出MVD多參數數字變送器,它以DSP數字信號處理技術的使用為特點,顯示了高準公司在科里奧利質量流量測量技術上的雄厚實力。
高準 MVD多參數數字技術提供了一個模式化的結構來重新定義傳感器和變送器,并使流量計工作得更靈巧。DSP數字信號處理器的核心處理器與傳感器安裝在一起,把來自科里奧利傳感器中的模擬信號轉換為數字信號,并產生一個正比于質量流量的電子信號。
1000系列和2000系列兩種變送器可與核心處理器之間通過普通的4線電纜相
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DSP 科里奧利質量流量測量 微處理器 科里奧利傳感器 ADC 傅立葉分析
- 德州儀器 (TI) 宣布推出 40 與 80 MSPS 單通道 16 位 ADC 產品系列,這些器件實現了超低功耗與最高信噪比 (SNR) 的完美結合。低噪聲底限可顯著提高眾多應用性能,其中包括測試測量精度、無線通信接收機靈敏度,以及醫療、工業與軍事應用的影像質量等。(更多詳情,敬請訪問:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5562.html)。
ADS5562 與 ADS5560 的采樣率分別達到了 80 MSPS 與 40
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TI 轉換器 ADC
- 全球領先的通信、工業、醫療和汽車領域模擬集成電路設計者及制造商奧地利微電子公司(SWX 股票代碼:AMS)發布一款雙高速、低功耗、逐次逼近型 ADC AS1545。該器件具有卓越的 DC 性能和突出的動態特性,擴展了奧地利微電子高速 ADC 系列。
AS1545 為其兩個 ADC 分別提供 12 位分辨率,并采用先進設計技術實現了高吞吐率下的低功耗。AS1545 在轉換速度達 1MSPS 并包含內部 2.5V 參考時僅需 5.5mA。在全省電模式下的供電電流低于 1µA。
兩個
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奧地利微電子 ADC ADC AS1545
- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出業界首款高速雙路差分 ADC 驅動器 LTC6420-20 和 LTC6421-20,這兩種器件具有保證的增益匹配以及卓越的噪聲和失真性能。LTC6420-20 保證 ±0.25dB 增益匹配和 ±0.1o (典型值) 的相位匹配,降低了 IQ 解調或分集式接收器等多通道系統的誤差。在 100MHz 時的通道隔離度為 80dB。
LTC6420-20 具有 20dB 的固定增益,在 10
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Linear ADC LTC6420-20 LTC6421-20
- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2366,該器件采用 6 引線和 8 引線 TSOT-23 封裝,以高達 3Msps 的速率輸出數據。LTC2366 采用 2.35V 至 3.6V 單電源工作,在最高輸出速率時僅消耗 7.2mW,比最接近的同類產品節省 20% 的功率。因其纖巧的占板面積和非常低的功耗,LTC2366 非常適用于多種便攜式和空間受限應用,包括醫療設備、通信系統和工業監視器。
在采
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凌力爾特公司 ADC SAR LTC2366
- 前言:一般而言,用來驅動現今高分辨率類比/數碼轉換器的電源都是擁有數百歐姆或以上的AC或DC負載。因此,一個具備有高輸入阻抗(數百萬歐姆)和低輸出阻抗的運算放大器便成為ADC驅動器輸入的最佳選擇。ADC驅動器可作為緩沖器和低通濾波器之應用,以減低系統的整體雜訊。
隨著訊號在電路板的布線和冗長電纜上傳送,系統雜訊會積聚在訊號里,而一個差動ADC會拒絕任何看來像共模電壓的訊號雜訊。相比起單端的訊號,采用差動訊號有好幾個優點。首先,差動訊號可將ADC的動態范圍增大一倍。其次,它可提供更佳的諧波失真效能
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ADC 運算放大器
- 2008 年 4 月 23 日 - 北京 - 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位增量累加ADC LTC2451 和 LTC2452,這對器件具有0.5uA (最大值) 停機電流,采用超纖巧 3mm x 2mm DFN 封裝。其低功率、纖巧尺寸和保證的 16 位無漏碼分辨率使這些 ADC 非常適用于由電池供電的應用 (例如 : 如遠端傳感器)。這些 ADC 采用 2.7V 至 5.5V 單電源工作,以通過 I2C 或 SPI 串行接口測量單端或差分
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凌力爾特 ADC 電池
- 高速ADC(模/數變換器)是各種應用領域(如質譜儀,超聲,激光雷達/雷達,電信收發機模塊等)中關鍵的模擬處理元件。無論應用是基于時域或頻域,都需要ADC最高的動態性能。更快和更高分辨率的ADC,可使超聲系統具有更詳明的圖像,使通信系統具有更高數據的處理能力。
隨著14位或更高分辨率ADC的采樣率繼續提高到百兆采樣范圍,隨之而來的是系統設計人員必須成為時鐘設計和分配及板布線方面的專家。
本文描述的是系統設計方面的一些關鍵性問題,特別關注印制電路板(PCB)地和電源平面布線技術。現代化
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ADC 板布線
- 當選擇模數轉換器(ADC)時,最低有效位(LSB)這一參數的含義是什么?有位工程師告訴我某某生產商的某款12位轉換器只有7個可用位。也就是說,所謂12位的轉換器實際上只有7位。他的結論是根據器件的失調誤差和增益誤差參數得出的,這兩個參數的最大值如下:
失調誤差 =±3LSB,
增益誤差 =±5LSB,
乍一看,覺得他似乎是對的。從上面列出的參數可知最差的技術參數是增益誤差(±5 LSB)。進行簡單的數學運算,12位減去5位分辨率等于7位,對嗎
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ADC LSB
- 電機控制工程師們需要高速、零延時、同步采樣ADC以實現最高的效率和控制精度,同時具有低功耗。14位雙通道AD7264采樣率為1 MSPS,支持全差分輸入,具有業界領先性能。每個模擬輸入具有從1至128的可編程增益級。通過可編程失調補償和增益調節電阻達到系統整體校準。片上4個比較器用來計數從極性傳感器或內部編碼跟蹤器的脈沖。
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ADC 電機 控制
- 至今,設計人員都面對ADC選擇的折衷考慮。流水線轉換器提供高分辨率和寬動態范圍,但其功耗相當高。另一種方法,分立時間Δ∑轉換器幾乎不需要太大的功率,但嚴格受速度所限。
CTDS ADC
連續時間Δ∑(CTDS)技術可填補轉換器的空白。Xignal公司最近推出的產品可工作在40Msample/s(相當于流水線轉換器的50~60Msample/s),具有12位或14位分辨率、高功能集成度(包含精確的片上時鐘源),其功耗僅70mW。此產品也具有1個電阻輸入
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Xignal CTDS ADC
- 想象一下,一個由運算放大器(op amp)所驅動并設置為16位的高分辨率ADC。為了使該對ADC和放大器達到16位的性能,在其它條件相同的情況下,有必要使驅動放大器達到一個顯著優于1LSB或0.0015%的增益精度。這個精度水平為選擇放大器帶來了兩個限度,它們都與其增益誤差相關聯。
與放大器閉環增益相關的兩個增益誤差來源為:
·由于放大器的有限環路增益而引起的增益誤差。
·由于不充分的閉環帶寬導致的增益誤差。
在選擇放大器時,這兩種誤差來源都應該考慮
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ADC 放大器
- 本文介紹一款能測量CW RF 信號源等效功率的功率計RSSM 8309,其主要工作原理是測出調制信號的包絡電壓,通過其斜率進一步計算出dB值,最后采用直觀的方式為用戶顯示測量值。圖1是該儀器的方框圖。為了吸納已知電阻上的輸入功率,輸入匹配網絡是必不可少的,同時用它將不平衡信號變換為完全平衡信號,這是因為解調型對數放大器AD8309工作于差分模式。ADI公司生產的AD8309是該儀器的核心器件,它不僅能產生正比于輸入電壓dB值的輸出電壓,同時還將信號解調,也就是說某種檢波器。AD8309的輸出電壓經12
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CW RF AD8309 ADC RSSM8309 微控制器
- 信號調理往往是把來自傳感器的模擬信號變換為用于數據采集、控制過程、執行計算顯示讀出和其他目的的數字信號。模擬傳感器可測量很多物理量,如溫度、壓力、力、流量、運動、位置、PH、光強等。通常,傳感器信號不能直接轉換為數字數據,這是因為傳感器輸出是相當小的電壓、電流或電阻變化,因此,在變換為數字數據之前必須進行調理。調理就是放大,緩沖或定標模擬信號,使其適合于模/數轉換器(ADC)的輸入。然后,ADC對模擬信號進行數字化,并把數字信號送到微控制器或其他數字器件,以便用于系統的數據處理(見圖1)。此鏈路工作的
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傳感器 ADC
模數轉換(adc)介紹
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歡迎您創建該詞條,闡述對模數轉換(adc)的理解,并與今后在此搜索模數轉換(adc)的朋友們分享。
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