模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc) 文章 進入模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)技術(shù)社區(qū)
10位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD7810的原理及應(yīng)用
- AD7810是美國模擬器件公司(Analog Devices)生產(chǎn)的一種低功耗10位高速串行A/D轉(zhuǎn)換器。該產(chǎn)品有8腳DIP和SOIC兩種封裝形式,并帶有內(nèi)部時鐘。它的外圍接線極其簡單,AD7810的轉(zhuǎn)換時間為2μs,采用標(biāo)準(zhǔn)SPI同步串行接口輸出和單一電源(2.7V~5.5V)供電。在自動低功耗模式下,該器件在轉(zhuǎn)換吞吐率為1kSPS時的功耗僅為27μW,因此特點適合于便攜式儀表及各種電池供電的應(yīng)用場合使用。 1 AD7810引腳功能 AD7810引腳排列如圖1所示,各引腳的功能如下:
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高精度A/D轉(zhuǎn)換器AD7711A及應(yīng)用
- 在工業(yè)生產(chǎn)過程控制中經(jīng)常需要對某些控制變量進行精確測量,然后通過微型計算機計算出校正量進行控制。傳統(tǒng)的NYQUIST率ADC(如積分型、逐次比較型、閃爍型等)無法滿足精度要求,美國ANALOG DEVICE公司最近推出的低價、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可實現(xiàn)高達24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了過采樣、噪聲成行和數(shù)字抽取[3]等技術(shù),可用較低的成本實現(xiàn)很高的分辨率,并且噪聲小、抗干擾能力強,因此特別適合于低頻率、高分辨率、寬動態(tài)范圍的A/D轉(zhuǎn)換。 1 AD7711
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MAX1169 ADC與PIC微控制器的接口
- 本應(yīng)用筆記介紹如何連接MAX1169模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)至PIC微控制器。提供了對應(yīng)PIC18F442的實例電路和軟件。該軟件包含了利用內(nèi)部MSSP I2C*端口,以400kHz速率連接ADC至PIC微控制器的函數(shù)調(diào)用。 MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2線串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高達1.7MHz)。 本應(yīng)用筆記包括實例應(yīng)用電路和用于PIC18F442的軟件。該軟件提供了利用內(nèi)部MSSP I2C端口,以400kHz速率連接ADC至
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ADI推150MSPS轉(zhuǎn)換速率14bit分辨率ADC
- 關(guān)于AD9254模數(shù)轉(zhuǎn)換器 美國模擬器件公司推出ADC9254 150 MSPS(每秒百萬次采樣)轉(zhuǎn)換速率14 bit分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)擴展了其無線基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用的器件種類。這款A(yù)DC工作在70 MHz時具有83 dB的無雜散動態(tài)范圍(SFDR),同時功耗僅為430 mW——功耗比同類解決方降低了50%。這種高SFDR、低功耗和小封裝尺寸(7 mm
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流水線型ADCMAX1200及其與DSP的接口
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凌特12 位 250Msps 低功耗 ADC
- 為寬帶采樣應(yīng)用提供 1.2GHz 輸入帶寬 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 12 位 250Msps 高 IF 采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)LTC2242-12,該器件提供 1.2GHz 模擬輸入帶寬以及相比同類器件中最低的功耗。LTC2242-12 采用 2.5V 電源工作,僅消耗 740mW,這甚至低于與
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奧地利微電子新型ADC向便攜數(shù)據(jù)采集應(yīng)用
- 奧地利微電子公司(austriamicrosystems)最新推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模數(shù)轉(zhuǎn)換器,部分參考電壓為2.5V。AS1530/31系列適合電池供電產(chǎn)品和便攜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)使用,如遠程傳感器和筆式數(shù)字轉(zhuǎn)換儀,該設(shè)備功率低,速率高(400ksps),有四個模擬輸入模式,動態(tài)性能優(yōu)異(SINAD大于70dB),它采用無鉛TSSOP-20封裝。 據(jù)介紹,AS1530使用4.5V至5.5V電源,速度達400ksps時電流消耗僅為2.8mA。AS1531使用2.7V至3.
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合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣
- 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經(jīng)常出現(xiàn)一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準(zhǔn)則,以獲取一個信號的內(nèi)容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強的相關(guān)性?! ≡矸治觥 yquist 定理被表達成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣
- 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經(jīng)常出現(xiàn)一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準(zhǔn)則,以獲取一個信號的內(nèi)容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強的相關(guān)性?! ≡矸治觥 yquist 定理被表達成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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使16位ADC提供19位分辨率的電路設(shè)計
- 許多數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)都要求高精度和快速采集數(shù)據(jù),以便允許該系統(tǒng)能夠檢測小信號并且能將更多的傳感器通道聚集在同一系統(tǒng)。傳感器通道越多,系統(tǒng)的外形就能夠越小,成本和功耗也越低。遠程光通信和醫(yī)用設(shè)備(例如,CT掃描儀)即得益于快速和高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在光功率系統(tǒng)(例如,激光泵)中,需要不斷監(jiān)視其功率水平。在這種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,對于需要≥90dB動態(tài)范圍的輸入激光功率,其激光控制環(huán)路響應(yīng)時間要求具有1MSPS的采樣率。在CT掃描儀中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)必須具有16 b到22 b的分辨率,以便處理通過各種人體組織的寬動態(tài)
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模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)介紹
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