- 本應用筆記旨在幫助設計人員在高性能、多通道數據采集系統(DAS)設計中優化工業傳感器與高性能ADC之間的連接電路。以電網監測系統為例,本文說明了使用MAX11040 Sigma;-Delta; ADC的優勢以及如何選擇適當的架構和外
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筆記 應用 ADC
- 引言
直接轉換接收器又稱零中頻 (zero-IF) 接收器,在多種通信和儀表應用中得到了普遍采用。人們似乎越來越希望在直接下變頻轉換中將濾波器帶寬推進到奈奎斯特邊界。要求利用模數轉換器 (ADC)“全部奈奎斯特帶寬”背后的動因是,降低功耗、在日益密集的封裝中減輕熱量問題、降低成本、延長備用時間或電池壽命等需求在本文中,我們將探討這種類型的設計要面臨的一些挑戰和所擔心的問題,同時在信號帶寬接近 100MHz 時,對直接轉換與中頻采樣 (IF-sampling) 進行比較。
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Linear 模數轉換器 ADC
- 當今工業控制系統的設計目標在要求系統更快、更準確和更小的同時,還希望實現更低的功耗及更高的可靠性。此類系統的設計人員必須選擇合適的組件以確保上述目標的實現。在工業控制系統中,核心組件之一就是模數轉換器 (ADC)。
SAR ADC 的優勢
系統設計人員可以選擇的 ADC 有好幾種,包括流水線型、增量-累加 (ΔΣ) 型和 SAR (逐次逼近寄存器) 型架構。這里我們不去深究每種 ADC 的工作原理,而是只關注一下在選擇 ADC 時必須考慮的若干特性。流水線型 ADC
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Linear 模數轉換器 ADC
- 任何計量和醫療測量應用的一個關鍵考慮和成功因素就是模數轉換器(ADC)模塊。儀表和監視器將真實世界中的信號,即(定義上所說的)模擬信號,轉換到數字電子領域來處理、記錄和應對。用微控制器(MCU)讀取并由ADC模塊進行
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ADC 精確測量
- MAX11612ndash;MAX11617低功耗、12位、多通道模數轉換器(ADC)帶有內部采樣/保持(T/H)電路、電壓基準、時鐘和I2C兼容2線串行接口。該系列器件采用2.7V至3.6V(MAX11613/MAX11615/MAX11617)或者4.5V至5.5V (MAX11612/M
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MAX 11612 11617 ADC
- ADC是現代數字解調器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考電平
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ADC 抖動 采樣時鐘 電路設計
- 大多數高精度模數轉換器 (ADC) 都沒有高阻抗輸入。輸入信號直接通過一個開關連接到一個采樣電容器。這種負 ...
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運算放大器 驅動高精度 ADC
- MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模數轉換器(ADC)。該器件具有自動關斷、片上4MHz時鐘、內部+4.096V基準和 ...
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MAX1069 模數轉換器 (ADC)
- 在本文中,我們在驅動SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情況下將考慮一下這些問題。
SAR ADC在模數轉換器世界中被廣為使用。一般而言,這類ADC介于高分辨率、低速Delta;-Sigma;(增量累加)ADC和高速、較低分辨率的流水線
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SAR 如何選擇 放大器 驅動
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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TLC320AC01 DSP ADC
- Σ-Δ ADC利用過采樣的方法將量化噪聲搬移到高頻段,后端再使用數字抽取濾波器將高頻噪聲濾除,所以數字抽取濾波器的性能對整個Σ-Δ ADC系統非常重要。Sinck結構的濾波器適合Σ-Δ調制器使用,可有效濾除高頻噪聲,且其實現不需要乘法即可完成。
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ADC 濾波器
- 為了提高靈活性,數據采集板應適合不同的輸入電壓范圍,利用同一采集電路處理低幅度信號時往往需要增加幾位分辨率,從而提高了系統成本。
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ADC 分壓器
- 先進的系統架構和集成電路設計技術,使得模數轉換器(ADC)制造商得以開發出更高速率和分辨率,更低功耗的產品。這樣,當設計下一代的系統時,ADC設計人員已經簡化了很多系統平臺的開發。例如,同時提高ADC采樣率和分辨率可簡化多載波、多標準軟件無線電系統的設計。這些軟件無線電系統需要具有數字采樣非常寬的頻率范圍,采樣高動態范圍信號的能力,以同步接收遠、近端發射機的多種調制方式的高頻信號。同樣,先進的雷達系統也需要提高ADC采樣率和分辨率,以改善靈敏度和精度。在滿足了很多應用的具體需求,ADC的主要性能有了很大提
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ADC 濾波器
- 系統設計人員可以選擇的ADC有好幾種,包括流水線型、增量-累加(ΔΣ)型和SAR(逐次逼近寄存器)型架構。這里我們不去深究每種ADC的工作原理,而是只關注一下在選擇ADC時必須考慮的若干特性。流水線型ADC可提供非常快的轉換時間、能以極低的失真對非常快的輸入信號進行數字轉換,但需吸收高電源電流,且具有不良的信噪比(SNR)和流水線延遲(輸入被采樣的時刻與可提供數據的時刻之間的固定樣本數量延遲)。SNR欠佳的問題雖可利用求平均來克服,但這將以犧牲有效采樣速率為代價。流水線延遲會損害數據的實時性,讓控制環路的
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凌力爾特 ADC
- 目前,基準電壓源被廣泛應用與高精度比較器,A/D,D/A轉換器,動態隨機存儲器等集成電路中。基準電壓源是集成電路中一個重要的單元模塊。它產生的基準電壓精度,溫度穩定性和抗噪聲干擾能力直接影響到芯片,甚至整個
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基準 技術 介紹 電壓 設計 Pipeline ADC 14位
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