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        模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc) 文章 進入模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)技術(shù)社區(qū)

        ADC信噪比分析及高速高分辨率ADC電路

        • 本文主要研究在不采用過采樣、數(shù)字濾波和增益自動控制等技術(shù)條件下,如何提高高速高分辨率ADC電路的實際分辨 ...
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        凌特12 位 250Msps 低功耗 ADC

        • 為寬帶采樣應(yīng)用提供 1.2GHz 輸入帶寬 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 12 位 250Msps 高 IF 采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)LTC2242-12,該器件提供 1.2GHz 模擬輸入帶寬以及相比同類器件中最低的功耗。LTC2242-12 采用 2.5V 電源工作,僅消耗 740mW,這甚至低于與
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        奧地利微電子新型ADC向便攜數(shù)據(jù)采集應(yīng)用

        •   奧地利微電子公司(austriamicrosystems)最新推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模數(shù)轉(zhuǎn)換器,部分參考電壓為2.5V。AS1530/31系列適合電池供電產(chǎn)品和便攜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)使用,如遠程傳感器和筆式數(shù)字轉(zhuǎn)換儀,該設(shè)備功率低,速率高(400ksps),有四個模擬輸入模式,動態(tài)性能優(yōu)異(SINAD大于70dB),它采用無鉛TSSOP-20封裝。   據(jù)介紹,AS1530使用4.5V至5.5V電源,速度達400ksps時電流消耗僅為2.8mA。AS1531使用2.7V至3.
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        合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣

        • 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經(jīng)常出現(xiàn)一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準則,以獲取一個信號的內(nèi)容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強的相關(guān)性。  原理分析  Nyquist 定理被表達成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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        合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣

        • 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經(jīng)常出現(xiàn)一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準則,以獲取一個信號的內(nèi)容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強的相關(guān)性。  原理分析  Nyquist 定理被表達成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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        使16位ADC提供19位分辨率的電路設(shè)計

        • 許多數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)都要求高精度和快速采集數(shù)據(jù),以便允許該系統(tǒng)能夠檢測小信號并且能將更多的傳感器通道聚集在同一系統(tǒng)。傳感器通道越多,系統(tǒng)的外形就能夠越小,成本和功耗也越低。遠程光通信和醫(yī)用設(shè)備(例如,CT掃描儀)即得益于快速和高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在光功率系統(tǒng)(例如,激光泵)中,需要不斷監(jiān)視其功率水平。在這種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,對于需要≥90dB動態(tài)范圍的輸入激光功率,其激光控制環(huán)路響應(yīng)時間要求具有1MSPS的采樣率。在CT掃描儀中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)必須具有16 b到22 b的分辨率,以便處理通過各種人體組織的寬動態(tài)
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        凌特推出采用Easy Drive消除技術(shù)的ADC

        • 凌特公司(Linear Technology)推出 LTC2480 系列增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),該系列器件具有新穎的前端設(shè)計,能夠直接數(shù)字化多種傳感器。LTC2480 的 Easy DriveTM 技術(shù)使差分輸入電流平均為零,簡化了前端信號調(diào)節(jié)電路的設(shè)計并允許用電橋、RTD、熱電耦和其它高阻抗傳感器直接驅(qū)動 ADC。LTC2480 是第一個不用內(nèi)部緩沖器而直接和準確地測量高阻抗輸入電源的器件,去除了片上緩沖的缺
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        歐勝內(nèi)置ADC和DAC立體聲編碼解碼器

        •     歐勝微電子有限公司發(fā)布了WM8569立體聲編碼解碼器(CODEC),該芯片瞄準了包括聲卡、數(shù)字電視、DVD-RW設(shè)備和快速成長的便攜式視頻錄像設(shè)備等廣泛的應(yīng)用。    WM8569是歐勝高性能、多聲道編碼解碼器系列中的一個產(chǎn)品,用戶可以獨立地控制模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)時鐘,實現(xiàn)不同的記錄和回放數(shù)據(jù)速率。為了便于靈活易用,該器件可以通過軟件和硬件兩種方式實現(xiàn)控制。這種單片方案相對于通常使用的兩片方案,在價格明顯降低的同時,還降低
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        有助于ADC測量其自身供電電壓的重組基準

        •   如果您用ADC來監(jiān)視系統(tǒng)的電源電壓,則您可能會遇到電源電壓超過ADC基準電壓的情況(圖1)。但ADC輸入電壓不會超過其基準電壓,因此您可以用一個外部電阻分壓器來將電源電壓變換到ADC輸入范圍內(nèi)。但即使容差為0.1% 的電阻器,也可能會引起令人討厭的誤差。您可以通過取消電阻分壓器、將ADC基準輸入連接至其電源上、以及將ADC的一個輸入連接至一個精密電壓基準(本例中為2.5V MAX6025A)上來解決這一問題(圖2)。  在這種配置中,ADC測量其輸入與電源電壓的比值。用數(shù)字基準電壓作為標準,系統(tǒng)軟件會
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        ADC實現(xiàn)測量數(shù)字化的必經(jīng)之路

        • 高速和低分辨率ADC經(jīng)歷二十年才實現(xiàn)取樣率從1GS/S到20GS/S的進步,但缺少通用芯片可供使用,最近幾年情況有很大改善。溫故而知新,通過下文的回顧,可以預(yù)期高速和較高分辨率的ADC將有更多突破,出現(xiàn)更多的應(yīng)用。 專用ADC遙遙領(lǐng)先 推動ADC取得優(yōu)異成果的主要力量來自電子測量儀器業(yè)界,為了保持與時俱進的高速信號的測試和分析,自從1960年代開始,安捷倫科技和泰克兩家公司,一直不懈努力研發(fā)電子示波器、頻譜分析儀、邏輯分析儀、任意波形發(fā)生器所需的專用集成電路,以期達到測量儀器領(lǐng)先于尖端信號測試的需求。安捷
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        正確配置ADC與顯示屏接口

        • 目前,由于四線電阻器件的低成本和簡易性,大部分PDA廠商都用它制造觸摸屏。也有其它類型的觸摸屏,如五線電阻和電容器件。對于與主處理器接口的觸摸屏,來自屏幕的模擬波形首先必須轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。為完成這一點,設(shè)計師必須使用定制的ADC。用戶使用記錄筆在屏幕上輸入數(shù)據(jù)。ADC將模擬信息轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,主微處理器使用這些數(shù)據(jù)來決定記錄筆在屏幕上的位置。對這種應(yīng)用,ADC必須克服許多固有問題。觸摸屏通常由兩層透明的電阻性材料構(gòu)成,在大多數(shù)情況下是用銀漿做電極的氧化銦錫(indium tin oxide)或其他電阻性聚
        • 關(guān)鍵字: ADC  

        SA9904B在電能量采集自動化中的應(yīng)用

        • 摘    要:本文介紹了采用三相電能計量芯片SA9904B構(gòu)成的測量電路,它通過SPI和微控制器進行數(shù)據(jù)交換。針對電能量自動化采集過程中遇到的軟硬件問題,提出了相應(yīng)的解決方法,保證了整個系統(tǒng)穩(wěn)定工作。關(guān)鍵詞:SA9904B;ADC;LM393 隨著電力工業(yè)的發(fā)展,對電能量采集系統(tǒng)的功能要求越來越多,如正反向記量、分時計費、最大需量記錄、欠壓斷相記錄、電壓、電流、功率以及功率因數(shù)測量、負荷曲線記錄、竊電狀態(tài)記錄和電量追補等等。各種功能的實現(xiàn)離不開對電壓,電能及頻率的準確測量。
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        模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)介紹

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