- 模數轉換器工作原理、類型及主要技術指標-模數轉換器(Analog to Digital Converter,簡稱A/D轉換器,或ADC),通常是將模擬信號轉變為數字信號。作為模擬電路中重要的元器件,本文將會介紹模數轉換器的原理、分類及技術指標等基礎知識。
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模數轉換器 ADC 逐次?逼近型ADC
- 【電路精選】單端至差分驅動器電路分析-模數轉換器即A/D轉換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉變為數字信號的電子元件。通常的模數轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。
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電子元件 模數轉換器
- 一種用于測量ADC轉換誤差率的測試方法-犯錯乃人之常情。但對于系統的模數轉換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。
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ADC 模數轉換器
- ADC模數轉換器如何選型?ADC模數轉換器分類詳解-積分型AD工作原理是將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度信號)或頻率(脈沖頻率),然后由定時器/計數器獲得數字值。
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模數轉換器
- 模數轉換器的工作原理與分類特點詳解-模數轉換器也是轉換器的一種類型,大家是否有使用過呢?模數轉換器的功能是什么呢?又是如何發揮這些功能的呢?下面就讓小編來給大家介紹一下模數轉換器的工作原理。
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模數轉換器
- 許多實際高速采樣系統,如電氣測試與測量設備、生命系統健康監護、雷達和電子戰對抗等,不能接受較高的ADC轉換誤差率。這些系統要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉換誤差率的頻率和幅度。 CER與BER 首先,讓我們理清誤差率描述中的兩大差異。轉換誤差率(CER)通常是ADC關于模擬電壓采樣的判斷不正確的結果,因此,與轉換器輸入的滿量程范圍相比較,其相應的數字碼也不正確。ADC的誤碼率(BER)也能描述類似的誤差,但就我們的討論而言,
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ADC
- 醫學成像領域正極大地受益于應用物理和電子學的研究和發展,特別是在諸如儀表設備、影像采集和建模等領域。由于具有完全無創傷性,超聲波在各種成像模式中占有特別的位置,其為內臟器官研究提供了一種可靠的方法。
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發送器 ADC 超聲波
- 熱電偶廣泛用于各種溫度檢測。熱電偶設計的最新進展,以及新標準和算法的出現,大大擴展了工作溫度范圍和精度。目前,溫度檢測可以在-270℃至+1750℃寬范圍內達到±0.1℃的精度。
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熱電偶 Δ-∑ADC MX7705
- ADS5294最佳噪聲性能與最低功耗的80MSPS、8通道14位模數轉換器 (ADC)。
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醫療像 ADC
- 磁共振成像(MRI)系統能夠提供清晰的人體組織圖像,系統檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發后所生成的信號。氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將定向排
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ADC 磁共振成 發送/接收架構
- 僅僅增加傳感器和信號鏈,可能會引發包括系統尺寸及功耗增大在內的不利影響。但是,用于醫學成像系統的最新一代信號鏈組件使醫療系統設計人員既能改善信號鏈密度和功耗,同時又不影響動態性能——即系統同時實現更高的成像質量、更低的功耗及更小的尺寸。
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高速信號鏈 醫學成像 傳感器陣列 ADC
- 與所有非常依賴科技進步的行業一樣,醫學成像設備廠商不得不持續改進他們的產品——主要是改進系統的成像質量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像 (MRI) 磁場擾動還是正電子發射斷層成像 (PET) 的正。
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ADC MRI 成像 信號鏈
- 通過靈活配置,采用包括NiosII CPU軟核、采集控制接口、通訊接口以及數據傳輸控制模塊等一些外圍接口,配合ADC采集芯片,組成了一個具有采集控制和傳輸功能的數據采集系統。通過測試和實驗,達到了預期的設計要求。縮短了開發周期,提高了研發的工作效率。
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NiosII ADC 數據采集系統
- 本應用筆記介紹了基于C2000內核和片內12位ADC實現軟件電能計量的方案。C2000是德州儀器半導體有限公司生產的32位高性能實時微控制器,廣泛應用于諸如馬達驅動,數字電源等各種和功率控制相關的實時控制領域,而電能和功率的計算在以上應用中往往作為反饋控制的輸入信號存在。
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C2000 微控制器 德州儀器 ADC 電能計量
模數轉換器(adc)介紹
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