- ADC關鍵性能指標及誤區由于ADC產品相對于網絡產品和服務器需求小很多,用戶和集成商在選擇產品時對關鍵指標的理解難免有一些誤區,加之部分主流廠商刻意引導,招標規范往往有不少非關鍵指標作被作為必須符合項。接下
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ADC 性能指標 全方位 模數轉換器
- 電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現具有較大信號輸出的硅應變計與模數轉換器(ADC)的接口,特別是Sigma;-Delta; ADC,當使用硅應變計時,它是一種實現壓力變送器的低成本方案
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ADC 大信號 硅應變計 模數轉換器
- 摘要:本系統選用TI公司32位DSPTMS320F28027作為控制芯片,設計制作了一款能夠循跡并尋找平衡的智能小車。根據所給定的跑道和跑道上的位置標志對小車進行硬件設計和程序編寫。循跡分為前后各4路循跡,采用的是4路紅外
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TMS320F28027芯片 紅外循跡 傾角傳感器 模數轉換器
- 模數轉換器通常將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號,ADC作為電路中重要的元器件,本文將介紹模數轉換器的基本原理、轉換步驟、主要技術指標以及不同類型ADC的特點。
1 模數轉換器的基本原理
將模擬量轉換成數字量的過程稱為“模數轉換”。完成模數轉換的電路 稱為模數轉換器,簡稱 ADC(Analog to Digital Converter)。
2 實現模數轉換的步驟
模數轉換一般要經過采樣、保持和量化、編碼這幾個步驟。
采樣定理:當采樣頻率大于
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模數轉換器
- 筆者曾聽人把電源形容成“電路的鞋帶?!毕耠娐芬粯?,人們常為鞋子的設計和款式做大量艱苦的工作,卻直到最后才會想起鞋帶。雖然電源往往是后添加的東西,但它們的設計可能正如信號鏈本身一樣重要?! ≡诒鞠盗械牡谝徊糠?,筆者將介紹電源抑制(PSR)的概念,并說明電源如何能影響Δ-Σ型模數轉換器(ADC)的性能。 筆者的直流(DC)電源“固如磐石”,對嗎? 您的電源也許并不如您想象的那樣堅固耐用,信不信由您。從DC的角度來看,組件容差和溫度漂移都可能導致您的電源輸出因電路板不同和溫度變化而發生變化。輕微的變化似
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模數轉換器 PSR
- 諸如物聯網(IoT)這樣的功耗敏感型應用要求在系統級芯片(SoC)內部有一套全面的低功耗策略。單純依賴傳統關閉電源模式和低電源電壓的技術可能不足以實現功耗目標。模擬模塊通常被認為是過于敏感,并且與激進的電源管理技術不兼容?! ∪欢?,對于模擬模塊特性的全面了解可以使低功耗SoC設計成為可能。在本文中,我們對通用的物聯網SoC設計中與外部傳感器連接的模數轉換器(ADC)知識產權(IP)進行了近距離的觀察,并描述了其相關特性,以及在系統層面上如何利用這些特性來實現低功耗?! 鹘y低功耗技術的挑戰 那些有可
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模數轉換器 物聯網
- 你看沒看到過汽車向前行駛,而車的輪子實際上是向后轉呢?如果不是在表演高難度特技的話,我打賭你一定在汽車廣告中看到過。你想沒想過這是為什么呢?
真實的生活如流水般不可中斷,而視頻攝像頭每秒鐘只記錄了有限數量的畫面。每一幀畫面可以捕捉到處于不同位置的車輪,而這也取決于在幀與幀之間車輪旋轉的圈數,它們也許真的看上去是向后旋轉的!這個效果被稱為混疊。
使用模數轉換器 (ADC) 的數據采集系統會經歷同樣的現象,原因在于這些系統對一個連續的時間信號進行了不連續的“抓拍”。在這
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模數轉換器 混疊
- 當談到模擬信號鏈時,每個人都明白輸入信號路徑的重要性。我們設計自己的系統,以獲取值得關注的信號并保持其完整性,同時竭盡全力來避免或減少干擾。我們特別留意沿途所置各組件的選擇......然后我們就給其供電。
筆者曾聽人把電源形容成“電路的鞋帶。”像電路一樣,人們常為鞋子的設計和款式做大量艱苦的工作,卻直到最后才會想起鞋帶。雖然電源往往是后添加的東西,但它們的設計可能正如信號鏈本身一樣重要。
在本系列的第一部分,筆者將介紹電源抑制(PSR)的概念,并說明電源如何能影響&
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模數轉換器
- 這里有四種您可采取的措施,能確保您的ADC不太容易受到電源變化和噪聲的影響。
是的,電源的確非常重要 —— 那筆者還能做些什么呢?
1.選擇具有良好電源抑制比(PSRR)的ADC。當然,使您的系統性能免受其電源影響的最佳方法是選擇具有足夠PSRR的ADC來開始工作。如果您所選擇的ADC不能完全滿足您的PSRR需求,那么您可在自己原來的開關電源后加一個高PSRR的低壓差穩壓器(LDO)以提高系統的PSRR。這將有助于清除任何剩余的紋波,并直接增加整個系統的PSRR。請
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模數轉換器 ADS1298
- 逐次逼近、模數轉換器 (SAR-ADC) 很簡單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會看到一個輸出數字代碼,這個代碼表示相對于基準的模擬輸入電壓。
此時,用戶也許很想分析一下轉換器的技術規格,來驗證轉換器的運行是否符合數據表中的標準。尤其當用戶發現不夠快的時候,更需要確定轉換器是否已經接收到內部正確的模擬信號。
用戶可以通過使用仿真工具來預測發生這些問題的可能性,并解決這些問題。ADC模擬輸入級仿真的確定依賴于電壓和電流的準確度。正是在這個方面,模擬SPI
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SPICE 模數轉換器
- 簡介:典型轉換器架構可實現一些系統可接受的測量轉換誤碼率,新的設計和錯誤檢測算法正推動限值實現更佳的性能。
高速模數轉換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產生罕見的轉換錯誤。但是,很多實際采樣系統不容許存在高ADC轉換誤差率。因此,量化高速模數轉換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要。
高速或GSPS ADC(每秒千兆采樣ADC)相對稀疏出現的轉換錯誤不僅造成其難以檢測,而且還使測量過程非常耗時。該持續時間通常超出毫秒范圍,達到幾小時、幾天、幾周甚至是幾個月。為了幫助
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模數轉換器
- 動畫短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
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- 視頻將重點介紹SAR和Delta Sigma轉換器架構之間的關鍵區別及其不同優勢以及SAR ADC的具體工作方式。
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- 導讀: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。
1.模數轉換器工作原理--簡介
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把經過與標準量比較處理后的模擬量轉換成以二進制數值表示的離散信號的轉換器。故任何一個模數轉換器都需要一個參考模擬量作為轉換的標準,比較常見的參考標準為最大的可轉換信號大小。而輸出的數字量則表示輸入信
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模數轉換器 模數轉換器工作原理
- 本文介紹了一種新型電磁流量計轉換器方案顯著簡化以模擬信號處理為主的傳統轉換器電路。刪除原有模擬帶通放大和采樣保持電路等,只保留第一級儀表放大器電路。高速24比特∑?模數轉換器對放大器的輸出進行采樣。數字信號處理器在數字域內同步解調交流信號、濾除尖峰和噪聲。磁隔離技術的數字隔離器芯片替代傳統光耦。新方案比傳統方案在電路面積、功耗、物料成本上有明顯改進。原理樣機在標定試驗中達到良好精度。
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電磁流量計 高精度 模數轉換器 數字信號處理器 磁隔離技術 201505
模數轉換器介紹
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。由于數字信號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小。故任何一個模數轉換器都需要一個參考模擬量作為轉換的標準,比較常見的參考標準為最大的可轉換信號大小。而輸出的數字量則表示輸入信號相對于參考信號的大小。
模數轉換器最重要的參數是 [
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