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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)

高級RFID閱讀器應(yīng)用對處理器的要求

  •   射頻識別(rfid)技術(shù)平穩(wěn)地滲透到我們?nèi)粘I畹脑S多方面。從超市的庫存管理到快速收款,這項技術(shù)正改變著許多現(xiàn)有的應(yīng)用并支持新的應(yīng)用。在rfid前端,“信號鏈”從有效裝置上的小標(biāo)簽開始,將信息傳送給一個或多個rfid閱讀器,當(dāng)標(biāo)簽出現(xiàn)在特定的區(qū)域內(nèi)時,閱讀器檢測。在rfid后端,基于服務(wù)器的系統(tǒng)保持并更新標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫。rfid系統(tǒng)框圖如圖1所示。   當(dāng)今,大多數(shù)rfid閱讀器都采用多個處理器來滿足應(yīng)用需求。通常其中一個是連接模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(dac)的信
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TI推出兩款多通道16位△∑ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器

  •   德州儀器 (TI) 宣布推出 ADS1174(四通道)與 ADS1178(八通道)兩款多通道16位 ?∑ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。這兩款新產(chǎn)品完美集成了出色的 DC 精度、卓越的 AC 性能以及低成本集成等優(yōu)異特性,為電源測量、除顫器、ECG 監(jiān)視器以及壓力傳感器、科里奧列流量計以及震蕩/模式分析等要求嚴(yán)格的信號采集應(yīng)用提供了同時采樣測量系統(tǒng)。  &nbs
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高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的存儲與傳輸控制邏輯設(shè)計

  •   隨著信息科學(xué)的飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)采集和存儲技術(shù)廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、遙測遙感等領(lǐng)域。在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,由ADC轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)需要存儲在存儲器 中,再進(jìn)行相應(yīng)的處理,保證快速準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)傳輸處理是實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)采集的一個關(guān)鍵。由于高速ADC的轉(zhuǎn)換率很高,而大容量RAM相對ADC輸出速度較慢, 保持高速數(shù)據(jù)存儲過程的可靠性、實時性是一個比較棘手的問題。對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的大容量高速度數(shù)據(jù)存儲、傳輸,本文提出一種基于FPGA的多片RAM實 現(xiàn)高速數(shù)據(jù)的存儲和傳輸?shù)姆桨福?yīng)用于1GS/s數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,實現(xiàn)了以低
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DSP數(shù)字信號處理器在科里奧利質(zhì)量流量計上的應(yīng)用

  •   艾默生過程管理旗下的高準(zhǔn)(Micro Motion)公司新近推出MVD多參數(shù)數(shù)字變送器,它以DSP數(shù)字信號處理技術(shù)的使用為特點,顯示了高準(zhǔn)公司在科里奧利質(zhì)量流量測量技術(shù)上的雄厚實力。   高準(zhǔn) MVD多參數(shù)數(shù)字技術(shù)提供了一個模式化的結(jié)構(gòu)來重新定義傳感器和變送器,并使流量計工作得更靈巧。DSP數(shù)字信號處理器的核心處理器與傳感器安裝在一起,把來自科里奧利傳感器中的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并產(chǎn)生一個正比于質(zhì)量流量的電子信號。   1000系列和2000系列兩種變送器可與核心處理器之間通過普通的4線電纜相
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TI推出具備業(yè)界最高信噪比的40與80MSPS16位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

  •   德州儀器 (TI) 宣布推出 40 與 80 MSPS 單通道 16 位 ADC 產(chǎn)品系列,這些器件實現(xiàn)了超低功耗與最高信噪比 (SNR) 的完美結(jié)合。低噪聲底限可顯著提高眾多應(yīng)用性能,其中包括測試測量精度、無線通信接收機(jī)靈敏度,以及醫(yī)療、工業(yè)與軍事應(yīng)用的影像質(zhì)量等。(更多詳情,敬請訪問:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5562.html)。   ADS5562 與 ADS5560 的采樣率分別達(dá)到了 80 MSPS 與 40
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奧地利微電子發(fā)布1MSPS 12位雙同步采樣ADC

  •   全球領(lǐng)先的通信、工業(yè)、醫(yī)療和汽車領(lǐng)域模擬集成電路設(shè)計者及制造商奧地利微電子公司(SWX 股票代碼:AMS)發(fā)布一款雙高速、低功耗、逐次逼近型 ADC AS1545。該器件具有卓越的 DC 性能和突出的動態(tài)特性,擴(kuò)展了奧地利微電子高速 ADC 系列。   AS1545 為其兩個 ADC 分別提供 12 位分辨率,并采用先進(jìn)設(shè)計技術(shù)實現(xiàn)了高吞吐率下的低功耗。AS1545 在轉(zhuǎn)換速度達(dá) 1MSPS 并包含內(nèi)部 2.5V 參考時僅需 5.5mA。在全省電模式下的供電電流低于 1µA。   兩個
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Linear推出業(yè)界首款高速雙路差分ADC驅(qū)動器

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出業(yè)界首款高速雙路差分 ADC 驅(qū)動器 LTC6420-20 和 LTC6421-20,這兩種器件具有保證的增益匹配以及卓越的噪聲和失真性能。LTC6420-20 保證 ±0.25dB 增益匹配和 ±0.1o (典型值) 的相位匹配,降低了 IQ 解調(diào)或分集式接收器等多通道系統(tǒng)的誤差。在 100MHz 時的通道隔離度為 80dB。   LTC6420-20 具有 20dB 的固定增益,在 10
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凌力爾特公司推出12位逐次逼近寄存器ADC LTC2366

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2366,該器件采用 6 引線和 8 引線 TSOT-23 封裝,以高達(dá) 3Msps 的速率輸出數(shù)據(jù)。LTC2366 采用 2.35V 至 3.6V 單電源工作,在最高輸出速率時僅消耗 7.2mW,比最接近的同類產(chǎn)品節(jié)省 20% 的功率。因其纖巧的占板面積和非常低的功耗,LTC2366 非常適用于多種便攜式和空間受限應(yīng)用,包括醫(yī)療設(shè)備、通信系統(tǒng)和工業(yè)監(jiān)視器。   在采
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將ADC介接到高效能運算放大器

  •   前言:一般而言,用來驅(qū)動現(xiàn)今高分辨率類比/數(shù)碼轉(zhuǎn)換器的電源都是擁有數(shù)百歐姆或以上的AC或DC負(fù)載。因此,一個具備有高輸入阻抗(數(shù)百萬歐姆)和低輸出阻抗的運算放大器便成為ADC驅(qū)動器輸入的最佳選擇。ADC驅(qū)動器可作為緩沖器和低通濾波器之應(yīng)用,以減低系統(tǒng)的整體雜訊。   隨著訊號在電路板的布線和冗長電纜上傳送,系統(tǒng)雜訊會積聚在訊號里,而一個差動ADC會拒絕任何看來像共模電壓的訊號雜訊。相比起單端的訊號,采用差動訊號有好幾個優(yōu)點。首先,差動訊號可將ADC的動態(tài)范圍增大一倍。其次,它可提供更佳的諧波失真效能
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超纖巧 16 位 ADC 系列的 0.5uA 停機(jī)電流非常適用于便攜式傳感器應(yīng)用

  •   2008 年 4 月 23 日 - 北京 - 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位增量累加ADC LTC2451 和 LTC2452,這對器件具有0.5uA (最大值) 停機(jī)電流,采用超纖巧 3mm x 2mm DFN 封裝。其低功率、纖巧尺寸和保證的 16 位無漏碼分辨率使這些 ADC 非常適用于由電池供電的應(yīng)用 (例如 : 如遠(yuǎn)端傳感器)。這些 ADC 采用 2.7V 至 5.5V 單電源工作,以通過 I2C 或 SPI 串行接口測量單端或差分
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高分辨率ADC的板布線(07-100)

  •   高速ADC(模/數(shù)變換器)是各種應(yīng)用領(lǐng)域(如質(zhì)譜儀,超聲,激光雷達(dá)/雷達(dá),電信收發(fā)機(jī)模塊等)中關(guān)鍵的模擬處理元件。無論應(yīng)用是基于時域或頻域,都需要ADC最高的動態(tài)性能。更快和更高分辨率的ADC,可使超聲系統(tǒng)具有更詳明的圖像,使通信系統(tǒng)具有更高數(shù)據(jù)的處理能力。      隨著14位或更高分辨率ADC的采樣率繼續(xù)提高到百兆采樣范圍,隨之而來的是系統(tǒng)設(shè)計人員必須成為時鐘設(shè)計和分配及板布線方面的專家。   本文描述的是系統(tǒng)設(shè)計方面的一些關(guān)鍵性問題,特別關(guān)注印制電路板(PCB)地和電源平面布線技術(shù)?,F(xiàn)代化
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ADC位數(shù)與LSB誤差(07-100)

  •   當(dāng)選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,最低有效位(LSB)這一參數(shù)的含義是什么?有位工程師告訴我某某生產(chǎn)商的某款12位轉(zhuǎn)換器只有7個可用位。也就是說,所謂12位的轉(zhuǎn)換器實際上只有7位。他的結(jié)論是根據(jù)器件的失調(diào)誤差和增益誤差參數(shù)得出的,這兩個參數(shù)的最大值如下:   失調(diào)誤差 =±3LSB,   增益誤差 =±5LSB,   乍一看,覺得他似乎是對的。從上面列出的參數(shù)可知最差的技術(shù)參數(shù)是增益誤差(±5 LSB)。進(jìn)行簡單的數(shù)學(xué)運算,12位減去5位分辨率等于7位,對嗎
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基于采用ADC以實現(xiàn)最高的效率和控制精度電機(jī)控制

  •          電機(jī)控制工程師們需要高速、零延時、同步采樣ADC以實現(xiàn)最高的效率和控制精度,同時具有低功耗。14位雙通道AD7264采樣率為1 MSPS,支持全差分輸入,具有業(yè)界領(lǐng)先性能。每個模擬輸入具有從1至128的可編程增益級。通過可編程失調(diào)補(bǔ)償和增益調(diào)節(jié)電阻達(dá)到系統(tǒng)整體校準(zhǔn)。片上4個比較器用來計數(shù)從極性傳感器或內(nèi)部編碼跟蹤器的脈沖。       
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CTDS ADC 在醫(yī)療超聲系統(tǒng)中的應(yīng)用(06-100)

  •   至今,設(shè)計人員都面對ADC選擇的折衷考慮。流水線轉(zhuǎn)換器提供高分辨率和寬動態(tài)范圍,但其功耗相當(dāng)高。另一種方法,分立時間Δ∑轉(zhuǎn)換器幾乎不需要太大的功率,但嚴(yán)格受速度所限。   CTDS ADC   連續(xù)時間Δ∑(CTDS)技術(shù)可填補(bǔ)轉(zhuǎn)換器的空白。Xignal公司最近推出的產(chǎn)品可工作在40Msample/s(相當(dāng)于流水線轉(zhuǎn)換器的50~60Msample/s),具有12位或14位分辨率、高功能集成度(包含精確的片上時鐘源),其功耗僅70mW。此產(chǎn)品也具有1個電阻輸入
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對高分辨率ADC應(yīng)用中的增益誤差和帶寬考慮(06-100)

  •   想象一下,一個由運算放大器(op amp)所驅(qū)動并設(shè)置為16位的高分辨率ADC。為了使該對ADC和放大器達(dá)到16位的性能,在其它條件相同的情況下,有必要使驅(qū)動放大器達(dá)到一個顯著優(yōu)于1LSB或0.0015%的增益精度。這個精度水平為選擇放大器帶來了兩個限度,它們都與其增益誤差相關(guān)聯(lián)。   與放大器閉環(huán)增益相關(guān)的兩個增益誤差來源為:   ·由于放大器的有限環(huán)路增益而引起的增益誤差。   ·由于不充分的閉環(huán)帶寬導(dǎo)致的增益誤差。   在選擇放大器時,這兩種誤差來源都應(yīng)該考慮
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模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)介紹

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