- 基于40 nm CMOS工藝,設計了一種高速逐次逼近型模數轉換器。本設計采用了非二進制冗余DAC技術來緩解ADC對建立時間和建立精度的要求,來提高ADC量化的準確性;采用帶有預放大級的高速比較器來提高比較器的精度,同時減小后級Latch的回踢噪聲,采用了兩級Latch來進一步提高比較器的速度;采用基于鎖存器的鎖存單元來提高SAR邏輯控制電路的速度,并且采用了異步時序控制,不需要外部時鐘,有利于提高SAR ADC的速度,并降低了設計的復雜度。設計的SAR ADC在160 MHz的采樣頻率下,在不同輸入信號頻
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高速通信 模數轉換器 逐次逼近 非二進制 201803
- 簡介逐次逼近型模數轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中。其優勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。主機處理器可以通過多種串行和并行接口(
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逐次逼近 ADC SAR
- 簡介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工 業、醫療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現有效轉換。逐次逼近型架構逐次
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逐次逼近 ADC SAR
- 在儀器儀表系統中,常常需要將檢測到的連續變化的模擬量如:溫度、壓力、流量、速度、光強等轉變成離散的數字量,才能輸入到計算機中進行處理。這些模擬量經過傳感器轉變成電信號(一般為電壓信號),經過放大器放大后
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ADC 逐次逼近 SAR Σ-Δ 雙積分
- 1 引言A/D轉換器是模擬系統與數字系統接口的關鍵部件,可以將需要測量的模擬信號精確地轉換成數字量信號。一旦以數字形式出現,就能簡單而準確地對其進行處理,從而提取出有用的信息。現代電子系統中,模數轉換器(A
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逐次逼近 芯片設計 轉換器
- 1.引言對測控現場的被測模擬信號的處理一般常用A/D或V/F轉換技術,兩種方法各有特點:A/D轉換技術一...
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比較器 MSP430 逐次逼近
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