- 交錯式ADC的基礎知識-交錯式ADC具有十分廣闊的應用空間。在通信基礎設施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數字預失真)等線性化技術中支持多頻段、多載波無線電,同時滿足更寬的帶寬要求。
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ADC
- 逐次逼近型ADC:確保首次轉換有效-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。
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SAR 模數轉換器 逐次逼近型 ADC
- 行業大能為你解答:電容系數能夠影響到的地方-電容器輸入或輸出電荷通過相鄰阻抗,可產生一個壓降錯誤。由于電容器的充電電流與電壓相關,因此會產生一個非線性錯誤。對于正弦波來說,該錯誤包含諧波。
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ADC NPO 電容
- 教你如何正確計算電阻器自發熱影響-電阻器自發熱的計算是一個非常基本的概念,但很多工程師對它并不熟悉,或經常被他們忽略。
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ADC RTD 電阻器
- 電壓基準噪聲對于增量-累加ADC分辨率的影響-你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發現測得的性能不同于器件數據表中所給出的額定性能嗎?在高精度數據采集系統中實現高分辨率需要對模數轉換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。
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電壓噪聲 ADC 分辨率 ADS1259
- 計算ADC噪聲系數需知- 當RF工程師首次計算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數時,結果也可能相對高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數。為了正確解讀結果,需要了解ADC在信號鏈中的位置。因此,當處理ADC的噪聲系數時,務必小心謹慎。
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ADC 噪聲系數 RF系統設計 級聯噪聲系數
- 如何為逐次逼近型ADC設計可靠的數字接口?-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。
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ADC 數字接口
- 簡介 精密模數轉換器(ADC)的每秒采樣數具有明確定義且經過測試,精密數模轉換器(DAC)則不然,其數據手冊中并未對此加以定義,因為DAC的每秒采樣數取決于許多因素。 多數情況下,DAC數字接口支持高達50 MHz的時鐘速率,假設輸入移位寄存器為24位,則每秒可以執行2,000,000次寫操作。然而,此數值僅表示數字接口接受新DAC碼的能力,沒有考慮數字處理延遲、時延以及模擬模塊定時。 如果DAC無任何內部校準程序,則延遲可以忽略,通常在數ns左右。如果DAC包含校準例行程序,則延遲可
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DAC ADC
- ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享-常用的A/D轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
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ADC
- 借助集成模數器實現更低功耗的12種方法-在降低設計功耗的過程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數轉換器(ADC)的所有功能?這篇博文將帶您了解如何借助集成模數器實現更低的功耗。
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低功耗 MCU MSP432 ADC
- 制約敏感型應用:降低SAR ADC驅動器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應用的制約因素。那么我們如何才能進一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
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sar adc
- 【科普】移動電源充電的基本知識-移動電源用于智能手機或平板電腦等便攜式電子產品的流行個人裝置,其時尚而薄的外形意味著有限的電池容量。移動電源是便攜式二次電池,用于在無法使用交流電源時存儲能量。
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移動電源 ADC
- 高精度ADC電路板的布局與布線案例-在設計一個高性能數據采集系統時,勤奮的工程師仔細選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調節電路所需的其他組件。在幾個星期的設計工作之后,執行仿真并優化電路原理圖,為了趕工期,設計人員迅速地將電路板布局布線組合在一起。一個星期之后,第一個原型電路板被測試。出乎預料,電路板性能與預期的不一樣。
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PCB ADC
- 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
- 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
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