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Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理

  • Σ-Δ型ADC是當(dāng)今信號采集和處理系統(tǒng)設(shè)計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設(shè)計相關(guān)的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關(guān)鍵參數(shù)之間的權(quán)衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設(shè)計人員提供背景信息。
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ADC噪聲系數(shù) —— 一個經(jīng)常被誤解的參數(shù)

  • 噪聲系數(shù)(NF)是RF系統(tǒng)設(shè)計師常用的一個參數(shù),它用于表征RF放大器、混頻器等器件的噪聲,并且被廣泛用作無線電接收機(jī)設(shè)計的一個工具。許多優(yōu)秀的通信和接收機(jī)設(shè)計教材都對噪聲系數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本文重點討論該參數(shù)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用。
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重新思考快速寬頻ADC中的數(shù)字下變頻

  • 寬帶每秒數(shù)千兆個樣本(GSPS)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 為高速采集系統(tǒng)帶來眾多性能優(yōu)勢。這些ADC在高采樣率和輸入帶寬下提供較寬的可見頻譜。然而,有些情況需要寬帶前端,有些則要求能夠濾波并調(diào)諧為較窄的頻帶。
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ADC中的集成式容性PGA:重新定義性能

  • ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對模擬輸入信號的更高共模電壓抑制能力。
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信號鏈基礎(chǔ)知識 # 50:彌合高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器連續(xù)波和調(diào)制信號測量之間的差異

基于片上ADC/DAC實現(xiàn)精度可調(diào)ADC的方法

  • 某系統(tǒng)的A/D模塊需實現(xiàn)檢測輸入電壓值,變化范圍為0~58 V。主芯片選用NXP公司的ARM7系列的LPC2368,片上自帶10位ADC和DAC,ADC測量輸入電壓范圍是0~3 V,而DAC的范圍是0~3 V。傳統(tǒng)方法是直接將輸入電壓送入ADC法滿足精度要求,但輸入電壓的變化范圍大于ADC的輸入電壓范圍?;诖?,這里給出一種利用MCU自帶ADC和DAC,并結(jié)合運放、電容、電阻等元件搭建外圍硬件電路,實現(xiàn)10~20位測量精度可調(diào)的ADC的方法。
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電力數(shù)據(jù)采集A/D轉(zhuǎn)換器的選擇方案

  •  當(dāng)今社會對電能質(zhì)量的要求越來越高,國家還專門制定了電能質(zhì)量的國家標(biāo)準(zhǔn)。因此,電能質(zhì)量的測量越來越得到電力用戶的重視。電能測量時,從電網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集結(jié)果對其精度的影響起著致關(guān)重要的作用,而這其中影響最大的是把模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),往往A/D芯片的技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)就決定了整個數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能指標(biāo)。本文就電能測量ADC的選擇作了綜述。
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剖析:ADC設(shè)計全接觸

  • 我們處在一個數(shù)字時代,而我們的視覺、聽覺、感覺、嗅覺等所感知的卻是一個模擬世界。如何將數(shù)字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)大顯身手之處。任何一個信號鏈系統(tǒng),都需要傳感器來探測來自模擬世界的電壓、電流、溫度、壓力等信號。這些傳感器探測到的信號量被送到放大器中進(jìn)行放大,然后通過ADC把模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。新的應(yīng)用需求不斷推動模擬技術(shù)的發(fā)展:性能越來越高,集成度不斷提高。ADC產(chǎn)品作為模擬IC的重要成員,在符合上述發(fā)展的趨勢下,還存在自身的特點……
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提升示波器波形質(zhì)量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE這三種算法?

  • 我們在前兩篇文章中介紹了示波器的波形抽取模式和內(nèi)插模式,用戶可以根據(jù)需要提高或者降低波形采樣率,更好地還原信號。這篇文章我們將討論示波器如何針對多次采集的波形通過適當(dāng)算法產(chǎn)生新的波形,獲得特別的應(yīng)用價值。
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電橋測量的基礎(chǔ)

  • 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(xiàn)具有較大信號輸出的硅應(yīng)變計與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當(dāng)使用硅應(yīng)變計時,它是一種實現(xiàn)壓力變送
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Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理:第二部分

  • AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號調(diào)理級中的前置放大器增益。
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Layout設(shè)計良好接地指導(dǎo)原則

  •   接地?zé)o疑是系統(tǒng)設(shè)計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復(fù)雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細(xì)步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細(xì)節(jié)上處理不當(dāng),可能會導(dǎo)致令人頭痛的問題?! τ诰€性系統(tǒng)而言,"地"是信號的基準(zhǔn)點。遺憾的是,在單極性電源系統(tǒng)中,它還成為電源電流的回路。接地策略應(yīng)用不當(dāng),可能嚴(yán)重?fù)p害高精度線性系統(tǒng)的性能?! τ谒心M設(shè)計而言,接地都是一個不容忽視的問題,而在基于PCB的電路中,適當(dāng)實施接地也具有同等重要的意義。幸運的是,某些
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SAM4E單片機(jī)之旅——18、通過AFEC(ADC)獲取輸入的電壓

  •   很多時候,一個電壓不僅僅需要定性(高電平或者低電平),而且要定量(了解具體電壓的數(shù)值)。這個時候就可以用到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)了。這次的內(nèi)容是測量開發(fā)板搭載的滑動變阻器(VR1)的電壓,然后把ADC轉(zhuǎn)換的結(jié)果通過UART打印出來。同時,也簡單介紹了校準(zhǔn)的方法?! AM4E芯片中,ADC是由AFEC管理的。同時,AFEC可以使用一個多路復(fù)用器以選擇需要轉(zhuǎn)換的信號的通道,也可以通過平均多次ADC轉(zhuǎn)換的結(jié)果以提高轉(zhuǎn)換精確度。  一、 電路圖  通過順時針方向旋轉(zhuǎn)該變阻器,PB1引腳電壓將變大,其
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ADC/DAC設(shè)計常見40問

  •   本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計經(jīng)典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見問題?! ?、 什么是小信號帶寬(SSBW)?  小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬?! ?、 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (
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新一代SAR ADC解決精密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計的難點

  •   簡介  許多應(yīng)用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù), 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設(shè)計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
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