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芯海科技推出有效精度高達(dá)23.5位的ADC芯片CS1232

  •   芯??萍甲钚峦瞥隽艘豢羁蓮V泛用于電子衡器、儀表、數(shù)字傳感器等小信號(hào)測(cè)量領(lǐng)域的高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)芯片——CS1232。該芯片是芯海科技自主設(shè)計(jì)的一款24位高精度ADC,采用了先進(jìn)的3階Σ-Δ轉(zhuǎn)換技術(shù),有效精度高達(dá)23.5位,并具有功耗低、噪聲小、溫漂系數(shù)小等特點(diǎn)。   芯??萍甲猿闪⒁詠?lái)一直致力于研發(fā)設(shè)計(jì)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高精度ADC產(chǎn)品,先后推出了CS1242/1168/1180等高精度、低功耗、低成本系列ADC,并廣泛用于高精度電子稱(chēng)、工業(yè)過(guò)
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德州儀器案例:使用運(yùn)算放大器來(lái)驅(qū)動(dòng)高精度 ADC

  • 大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都沒(méi)有高阻抗輸入。輸入信號(hào)直接通過(guò)一個(gè)開(kāi)關(guān)連接到一個(gè)采樣電容器。這種負(fù)...
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基于片上ADC/DAC實(shí)現(xiàn)精度可調(diào)ADC的方法

  • 摘要: 在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,由于成本限制和系統(tǒng)其他模塊功能要求,系統(tǒng)中MCU的ADC精度有時(shí)無(wú)法滿足系統(tǒng)測(cè)量精度要求。基于上述原因,提出一種利用MCU自帶的10位ADC和DAC,結(jié)合運(yùn)放、電容、電阻等元件搭建的外圍硬件
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德州儀器推出首款雙通道同步采樣ADC

  •   日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款具有兩個(gè)獨(dú)立控制內(nèi)部參考的雙通道同步采樣逐次逼近 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),其可簡(jiǎn)化系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)工作。該 16 位 ADS8363、14 位 ADS7263 與 12 位 ADS7223 引腳對(duì)引腳兼容,可提供比類(lèi)似 ADC 高 1 倍的單位通道吞吐量,從而支持高達(dá) 1 MSPS 的速度,可充分滿足電機(jī)控制、電源質(zhì)量測(cè)量、保護(hù)繼電器、電源自動(dòng)化、太陽(yáng)能逆變器以及風(fēng)力發(fā)電機(jī)等工業(yè)與能源應(yīng)用的需求。
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Linear 推出210Msps 和 250Msps ADC 系列

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出雙通道和單通道高 IF 采樣 14 位、170Msps、210Msps 和 250Msps 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 系列,該系列器件在輸入頻率高達(dá) 900MHz 時(shí),仍然保持良好的 SFDR 性能。LTC2152-14 和 LTC2157-14 分別是單通道和雙通道同時(shí)采樣 ADC,提供雙數(shù)據(jù)速率 (DDR) LVDS 數(shù)字輸出。這些 ADC 專(zhuān)為滿足當(dāng)今通信系統(tǒng)的需要而特別設(shè)計(jì),在此類(lèi)通信系統(tǒng)中,高的欠采樣能力可通過(guò)免
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用于壓磁傳感器的精密程控恒流源設(shè)計(jì)

  • 摘要:目前很多由分立元件構(gòu)成的恒流源電流有限,穩(wěn)定度較差,容易受到元器件參數(shù)變化和環(huán)境變化的干擾,并難以調(diào)節(jié)。在此采用閉環(huán)控制原理,利用單片機(jī)控制ADC和DAC轉(zhuǎn)換模塊,達(dá)到恒流的目的,并可以根據(jù)需要,通過(guò)
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一種基于LPC3250的智能電子血壓計(jì)設(shè)計(jì)

  • 摘要:為了設(shè)計(jì)一種智能電子血壓計(jì)方便患者隨時(shí)檢測(cè),硬件部分采用NXP公司LPC3250微處理器、專(zhuān)用壓力傳感器XFGN-6025KPGSR和濾波器MAX267等,軟件部分采用U-boot,ARMLinux,SQLite和Qt等。創(chuàng)新地采用3.5寸觸摸屏顯
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基于AD9516的寬帶高動(dòng)態(tài)數(shù)字中頻系統(tǒng)采樣時(shí)鐘設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  • 摘 要:數(shù)字中頻系統(tǒng)中高速ADC、DAC 對(duì)采樣時(shí)鐘有著很高的要求,對(duì)此設(shè)計(jì)了一種新的基于AD9516 的CDMA2000 數(shù)字中頻系統(tǒng)采樣時(shí)鐘合成方案。本文在提出該數(shù)字中頻系統(tǒng)硬件方案的基礎(chǔ)上,介紹了AD9516 芯片及其在本
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新唐科技推出第一代高準(zhǔn)確度24-bit 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC) – NAU780X

  •   新唐科技股份有限公司推出首顆高精度的模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)系列新產(chǎn)品-NAU780X。NAU780X是一種高性能、低成本、低功耗的24位Σ-Δ ADC ,專(zhuān)為稱(chēng)重儀、工業(yè)過(guò)程控制、應(yīng)變計(jì)、數(shù)據(jù)采集、可攜式儀表和流體/氣體分析儀使用。它提供了卓越的靈活性、性能和優(yōu)化的功耗,同時(shí)提供開(kāi)發(fā)和測(cè)試工具,可加速產(chǎn)品上市時(shí)間。此外,芯片內(nèi)的穩(wěn)壓電源(LDO) 和少量外部元器件可大幅降低材料成本和PCB的復(fù)雜性。   NAU780X是一個(gè)精密低功耗24位ADC,芯片內(nèi)附有低噪音可編程增
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如何實(shí)現(xiàn)放大器與ADC之間的共模融合

  • 當(dāng)我們拼命折騰自己,藐視摩爾定律,不斷實(shí)現(xiàn)更小的幾何尺寸和IC工藝時(shí),供電或偏置軌也要走這條路了。大部分器件都用單邊電源給元件供電,但我們可以看到大部分信號(hào)仍是雙極性形式。為了給放大器和轉(zhuǎn)換器建立新ld
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如何提高DSP的ADC精度

  • 如何提高DSP的ADC精度, 摘要:數(shù)字信號(hào)處理器TMS320F2812的片上ADC模塊的轉(zhuǎn)化結(jié)果往往存在較大誤差,最大誤差甚至?xí)哌_(dá)9%,如果這樣直接在實(shí)際工程中應(yīng)用ADC,必然造成控制精度降低。對(duì)此提出了一種改進(jìn)的校正方法,即用最小二乘和一元線性
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四通道16位DAC節(jié)省多通道PLC的空間、成本和功耗

  • ??????? 系統(tǒng)   典型工業(yè)控制系統(tǒng)的通信分層情況如圖1所示。直到最近,分布式輸入/輸出(遠(yuǎn)程I/O和可編程邏輯控制器(PLC))通常仍然使用Modbus、 PROFIBUS(過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)總線)或Fieldbus等開(kāi)放或?qū)S袇f(xié)議進(jìn)行連接。如今,業(yè)界對(duì)使用PROFINET5的興趣日漸增強(qiáng),它是 一種設(shè)計(jì)用于在以太網(wǎng)設(shè)備之間快速交換數(shù)據(jù)的工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議?!?/li>
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實(shí)現(xiàn)放大器與ADC之間的共模融合

  • ???????當(dāng)我們拼命折騰自己,藐視摩爾定律,不斷實(shí)現(xiàn)更小的幾何尺寸和IC工藝時(shí),供電或偏置軌也要走這條路了。大部分器件都用單邊電源給元件供電,但我們可以看到大部分信號(hào)仍是雙極性形式。為了給放大器和轉(zhuǎn)換器建立新“零”點(diǎn)或中心碼,需要在兩者之間定義一個(gè)共模(CM)電壓。否則,您的設(shè)計(jì)基本上無(wú)法工作。   兩個(gè)器件之間的公共地有時(shí)比較隱蔽。對(duì)于放大器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),在指定新型信號(hào)鏈應(yīng)用時(shí)經(jīng)常會(huì)忽視這些需求
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新一代16位8通道同步采樣ADC-AD7606在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用

  • ?????? 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)   一個(gè)典型的電力二次設(shè)備系統(tǒng)示意如圖1所示。一次側(cè)的電壓電流信號(hào)接入二次互感器PT/CT,經(jīng)過(guò)信號(hào)調(diào)理后輸入ADC,采樣轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)由CPU/DSP進(jìn)行處理,控制信號(hào)經(jīng)隔離后輸出,狀態(tài)信號(hào)經(jīng)隔離后輸入?!?/li>
  • 關(guān)鍵字: ADI  ADC  AD7606  

一種提高DSP的ADC精度的方法

  • 數(shù)字信號(hào)處理器TMS320F2812的片上ADC模塊的轉(zhuǎn)化結(jié)果往往存在較大誤差,最大誤差甚至?xí)哌_(dá)9%,如果這樣直接在實(shí)際工程中應(yīng)用ADC,必然造成控制精度降低。對(duì)此提出了一種改進(jìn)的校正方法,即用最小二乘和一元線性回歸的思想,精確擬合出ADC的輸入/輸出特性曲線,并以此作為校正的基準(zhǔn)在DSP上進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)表明,此方法可以將誤差提高到1%以內(nèi),適合于對(duì)控制要求較高的場(chǎng)合。
  • 關(guān)鍵字: DSP  ADC  精度  方法    
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