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什么是并行比較型ADC

  • ADC 并行比較型1.轉(zhuǎn)換方式直接轉(zhuǎn)換ADC。2.電路結(jié)構(gòu)3位并行比較型A/D轉(zhuǎn)換器原理電路如圖11.9.1所示。它由電阻分壓器、電壓比較器、寄存器及編碼器組成。
    圖11.9.1 3位并行A/D轉(zhuǎn)換器3.工作原理圖中的8個電阻將參考電
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什么是逐次比較型ADC

  • ADC 逐次比較型1.轉(zhuǎn)換方式直接轉(zhuǎn)換ADC2.電路結(jié)構(gòu)逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器如圖11.10.1所示。它由控制邏輯電路、時序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成。
    圖11.10.1逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器框
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找出微處理器ADC電壓的十六進制編碼值

  • 這種設計方案針對低檔八管腳flash存儲的8位微處理器,例如Freescale的MC68HC908QT4A,但是它也同樣適用于任何一款擁有ADC模塊的8位微處理器。在芯片內(nèi),ADC轉(zhuǎn)換輸入的模擬電壓成數(shù)字信號格式。數(shù)字信號格式為8位的十
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Stellaris系列微控制器的ADC過采樣技術(shù)(二)

  • 例1 利用驅(qū)動庫函數(shù)的8x過采樣代碼段1.a ADC配置-驅(qū)動庫函數(shù)// // 初始化ADC,使用定序器0對通道1進行8x過采樣// 定序器將被其中一個通用定時器觸發(fā)// ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_TIMER, 0);
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Stellaris系列微控制器的ADC過采樣技術(shù)(一)

  • 概述 Luminary Micro在Stellaris系列微控制器的部分產(chǎn)品中提供了模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)模塊。ADC的硬件分辨率為10位,但由于噪音和其它使精度變
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可變速度和分辨率ADC LTC2440

  • LTC?2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位無延遲增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC。它采用 ...
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流水線ADC的行為級仿真

  • 摘要:行為級仿真是提高流水線(pipeline)ADC設計效率的重要手段。建立精確的行為級模型是進行行為級仿真的關(guān)鍵。本文采用基于電路宏模型技術(shù)的運算放大器模型,構(gòu)建了流水線ADC的行為級模型并進行仿真。為驗證提出模
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高速16位SAR型ADC LTC2393-16

  • LTC?2393-16 是一款低噪聲、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2393-16 采用單 5V 工作電源,支持一 ...
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系統(tǒng)級ADC芯片MSC1210介紹及應用

  • 摘要:介紹德州儀器公司最近出品的帶有高性能8051內(nèi)核的系統(tǒng)級ADC芯片——MSC1210。說明8051內(nèi)核單片機的特點、懷能以及片上Flash、24位高精度A/D轉(zhuǎn)換器的使用方法。利用MSC1210豐富的片上資源,可以很簡單
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超低功耗、18位、差分PULSAR ADC驅(qū)動(CN0237)

  • 電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器ADA4940-1來驅(qū)動。低噪聲精密5.0V基準電壓源 ADR395用于提供該ADC所需的5V電源。圖1所示的所有IC均采用3 mm times; 3 mm LFC
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ADI數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器新動向

  •   數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,作為信號鏈中極為重要的一環(huán),對最終系統(tǒng)性能有著很大的影響。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器領域的最為重要的廠商之一ADI,最新推出了一系列4通道數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD568xR nanoDAC+和針對醫(yī)療成像和通信應用的4通道高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9653。 功耗、尺寸和智能化   近幾年,通信設備發(fā)展很快,不論是MIMO無線電、3G基礎設施,抑或其它無線通信應用,都有較快的成長。對于通信設備,越來越需要元器件具有更低的功耗、更小的尺寸,以及更高的智能化。   可以這么說,追求低功耗幾乎是所有的元器件永恒的話題。不管
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怎樣得到高性能SAR ADC的所有代碼

  • 凌力爾特具有 >101dB SNR 的 18 位 SAR ADC 新系列一定令你振奮吧,誰會不振奮呢? 不過你的付出得到所希望的回報了嗎? 為了實現(xiàn)異常寬的動態(tài)范圍,你需要確保在信號最大時,利用該 ADC 的整個滿標度范圍。換句話說,你需要運用所有代碼。怎樣才能做到這一點呢?
  • 關(guān)鍵字: 凌力爾特  ADC  放大器  

怎樣得到高性能 SAR ADC 的所有代碼

  • 凌力爾特具有 >101dB SNR 的 18 位 SAR ADC 新系列一定令你振奮吧,誰會不振奮呢? 不過你的付出得到所希望的回報了嗎? 為了實現(xiàn)異常寬的動態(tài)范圍,你需要確保在信號最大時,利用該 ADC 的整個滿標度范圍。換句話說,
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ADC輸入阻抗信號鏈設計總結(jié)

  • 了解轉(zhuǎn)換器阻抗是信號鏈設計的一個重要內(nèi)容。總之,若非真正需要,為什么要浪費大筆資金去購買昂貴的測試設備,或者費力去測量阻抗?不如使用數(shù)據(jù)手冊提供的RC并聯(lián)組合阻抗并稍加簡單計算,這種獲取轉(zhuǎn)換器阻抗曲線的方
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兩類高速ADC之間選擇:有緩沖和無緩沖

  • “有緩沖”或“無緩沖”考慮輸入阻抗的影響時,設計人員一般可以在兩類高速ADC之間選擇:有緩沖和無緩沖(即采用開關(guān)電容)。雖然有許多不同的轉(zhuǎn)換器拓撲結(jié)構(gòu)可供選擇,但本文討論的應用僅涉及流水
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