- 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
- 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
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