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ADC分類(lèi)及其前端配置技術(shù)介紹

  • ADC作為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)換器,它的應(yīng)用包括了音頻、工業(yè)流程控制、電源管理、便攜式/電池供電儀表、PDA、測(cè)試儀器分析及測(cè)試儀表、醫(yī)學(xué)儀表等領(lǐng)域。正因?yàn)樗挠猛救绱藦V泛,所以作系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員首先迂到是如何選
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ADC輸出轉(zhuǎn)換采樣生成FFT圖解析

  • 可以通過(guò)周期性地收集大量的 ADC 輸出轉(zhuǎn)換采樣來(lái)生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬輸入信號(hào)用于其產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的典型性能曲線。您從這些轉(zhuǎn)換獲得數(shù)據(jù),然后繪制出一幅與圖 1 相似的圖。該圖的頻
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九項(xiàng)常被忽略的ADC技術(shù)指標(biāo)

  •  模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的種類(lèi)繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應(yīng)用。數(shù)據(jù)手冊(cè)往往會(huì)使問(wèn)題變得更加復(fù)雜,許多技術(shù)指標(biāo)指標(biāo)都以無(wú)法預(yù)料的方式影響著性能?! ∵x擇轉(zhuǎn)換器時(shí),工程師通常只關(guān)注分辨率、信噪比(S
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關(guān)于ADC的噪聲、ENOB及有效分辨率

  • ADC的一個(gè)重要趨勢(shì)是轉(zhuǎn)向更高的分辨率。這一趨勢(shì)影響著一系列的應(yīng)用,包括工廠自動(dòng)化、溫度檢測(cè),以及數(shù)據(jù)...
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一種單端10-bit SAR ADC IP核的設(shè)計(jì)

  • 摘要:本設(shè)計(jì)通過(guò)采用分割電容陣列對(duì)DAC進(jìn)行優(yōu)化,在減小了D/A轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)消耗的能量、提高速度的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了一款采樣速度為1MS /s的10-bit單端逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器。使用cadence spectre工具進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果表
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同時(shí)采樣ADC在DAS傳感器信號(hào)調(diào)理中的應(yīng)用及分析

  • 引言許多高端工業(yè)應(yīng)用采用了高性能、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),用于處理高精度工業(yè)傳感器產(chǎn)生的實(shí)際信號(hào),有些復(fù)雜系統(tǒng)需要使用高性能、多通道、同時(shí)采樣ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。

    首先,我們考
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差分信號(hào)共模電壓ADC輸入電路設(shè)計(jì)及分析

  • 隨著ADC的供電電壓的不斷降低,輸入信號(hào)擺幅的不斷降低,輸入信號(hào)的共模電壓的精確控制顯得越來(lái)越重要。交流耦合輸入相對(duì)比較簡(jiǎn)單,而直流耦合輸入就比較復(fù)雜。  典型的例子是正交下變頻(混頻器)輸出到ADC輸入的電
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模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC0804的應(yīng)用實(shí)例(含源程序及電路)

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC0804的應(yīng)用(含源程序及電路)[實(shí)驗(yàn)要求]從ADC0804 的模擬量通道輸入0-5V 之間的模擬量,通過(guò)ADC0804 轉(zhuǎn)換成數(shù)字量送給單片機(jī),經(jīng)單片機(jī)處理后在數(shù)碼管上以十進(jìn)制形成顯示出來(lái)。[實(shí)驗(yàn)?zāi)康腯學(xué)習(xí)如果用單片機(jī)
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高性能/多通道ADC在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)中的應(yīng)用

  • 高性能、多通道、同時(shí)采樣ADC在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)中的設(shè)計(jì)摘要:本文將幫助設(shè)計(jì)人員實(shí)現(xiàn)高性能、多通道、同時(shí)采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。介紹了元器件的合理選擇及其PCB布線,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。Maxim的MAX1308、MAX132
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開(kāi)關(guān)電源(DC/DC轉(zhuǎn)換器)真的會(huì)降低ADC的性能嗎

  • 工程師一般認(rèn)為開(kāi)關(guān)電源會(huì)降低ADC的性能,因此通常愿意選用低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器,而不使用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器,但這種認(rèn)識(shí)并非完全正確。LDO具有較低的紋波和噪聲指標(biāo),但最近的研究表明,高效的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器也可用于一些轉(zhuǎn)換
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電壓參考對(duì)ADC和DAC的副作用

  • 您可能會(huì)把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。畢竟,這類(lèi)器件都非常復(fù)雜。但是,請(qǐng)不要太早下結(jié)論,因?yàn)檗D(zhuǎn)換器周?chē)碾娐坊蛟S才是真正的罪魁禍?zhǔn)住_@種電路包括一個(gè)電壓參考,它對(duì)
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STM32 ADC的采樣周期確定

  • 一 STM32 ADC 采樣 頻率的確定先看一些資料,確定一下STM32 ADC 的時(shí)鐘:(1),由時(shí)鐘控制器提供的ADCCLK 時(shí)鐘和PCLK2(APB2 時(shí)鐘)同步。CLK 控制器為ADC 時(shí)鐘提供一個(gè)專用的可編程預(yù)分頻器。(2)一般情況下在程序 中將
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ADC性能提高的建議

  • 雖然ADC看起來(lái)非常簡(jiǎn)單,但它們必須正確使用才能獲得最優(yōu)的性能。ADC具有與簡(jiǎn)單模擬放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置電壓、共模輸入電壓限制和諧波失真等。ADC的采樣特性需要我們更多地考慮時(shí)鐘抖動(dòng)和混疊。
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電壓參考對(duì)ADC/DAC混合信號(hào)部分的影響

  • 您可能會(huì)把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。畢竟,這類(lèi)器件都非常復(fù)雜。但是,請(qǐng)不要太早下結(jié)論,因?yàn)檗D(zhuǎn)換器周?chē)碾娐坊蛟S才是真正的罪魁禍?zhǔn)?。這種電路包括一個(gè)電壓參考,它對(duì)
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用于低噪聲CMOS圖像傳感器的流水線ADC設(shè)計(jì)及其成像驗(yàn)證

  • 摘要:在對(duì)低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關(guān)注其噪聲外,目前數(shù)字化也是它的一個(gè)重要的研究和設(shè)計(jì)方向,設(shè)計(jì)了一種可用于低噪聲CMOS圖像傳感器的12 bit,10 Msps的流水線型ADC,并基于0.5mu;m標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝進(jìn)行
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