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

教你如何正確計(jì)算電阻器自發(fā)熱影響

  • 教你如何正確計(jì)算電阻器自發(fā)熱影響-電阻器自發(fā)熱的計(jì)算是一個(gè)非?;镜母拍睿芏喙こ處煂?duì)它并不熟悉,或經(jīng)常被他們忽略。
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Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器

  • Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器-業(yè)界越來(lái)越多地將傳感器和Σ-Δ型ADC進(jìn)行融合,來(lái)優(yōu)化傳感器的性能。工程師們同時(shí)在模擬信號(hào)采集和數(shù)字后處理要求的兩個(gè)方面考察傳感器和轉(zhuǎn)換器,這不僅可以使轉(zhuǎn)換器“充分激發(fā)”傳感器元件的效能,以此優(yōu)化傳感器性能,而且將成本減至最低。
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交錯(cuò)式ADC的基礎(chǔ)知識(shí)

  • 交錯(cuò)式ADC的基礎(chǔ)知識(shí)-交錯(cuò)式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無(wú)線電,同時(shí)滿足更寬的帶寬要求。
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逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

  • 逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
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電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)于增量-累加ADC分辨率的影響

  • 電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)于增量-累加ADC分辨率的影響-你評(píng)估過(guò)一個(gè)ADC的噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測(cè)得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高分辨率需要對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認(rèn)識(shí)和了解。
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如何為逐次逼近型ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?

  • 如何為逐次逼近型ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?-逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線延遲和易用。
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計(jì)算ADC噪聲系數(shù)需知

  • 計(jì)算ADC噪聲系數(shù)需知-  當(dāng)RF工程師首次計(jì)算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數(shù)時(shí),結(jié)果也可能相對(duì)高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數(shù)。為了正確解讀結(jié)果,需要了解ADC在信號(hào)鏈中的位置。因此,當(dāng)處理ADC的噪聲系數(shù)時(shí),務(wù)必小心謹(jǐn)慎。
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精密DAC連續(xù)更新需考慮的二階效應(yīng)

  •   簡(jiǎn)介  精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的每秒采樣數(shù)具有明確定義且經(jīng)過(guò)測(cè)試,精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)則不然,其數(shù)據(jù)手冊(cè)中并未對(duì)此加以定義,因?yàn)镈AC的每秒采樣數(shù)取決于許多因素?! 《鄶?shù)情況下,DAC數(shù)字接口支持高達(dá)50 MHz的時(shí)鐘速率,假設(shè)輸入移位寄存器為24位,則每秒可以執(zhí)行2,000,000次寫(xiě)操作。然而,此數(shù)值僅表示數(shù)字接口接受新DAC碼的能力,沒(méi)有考慮數(shù)字處理延遲、時(shí)延以及模擬模塊定時(shí)?! ∪绻鸇AC無(wú)任何內(nèi)部校準(zhǔn)程序,則延遲可以忽略,通常在數(shù)ns左右。如果DAC包含校準(zhǔn)例行程序,則延遲可
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制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗

  • 制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
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【科普】移動(dòng)電源充電的基本知識(shí)

  • 【科普】移動(dòng)電源充電的基本知識(shí)-移動(dòng)電源用于智能手機(jī)或平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品的流行個(gè)人裝置,其時(shí)尚而薄的外形意味著有限的電池容量。移動(dòng)電源是便攜式二次電池,用于在無(wú)法使用交流電源時(shí)存儲(chǔ)能量。
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高精度ADC電路板的布局與布線案例

  • 高精度ADC電路板的布局與布線案例-在設(shè)計(jì)一個(gè)高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時(shí),勤奮的工程師仔細(xì)選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個(gè)星期的設(shè)計(jì)工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕工期,設(shè)計(jì)人員迅速地將電路板布局布線組合在一起。一個(gè)星期之后,第一個(gè)原型電路板被測(cè)試。出乎預(yù)料,電路板性能與預(yù)期的不一樣。
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ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享

  • ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享-常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
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借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低功耗的12種方法

  • 借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低功耗的12種方法-在降低設(shè)計(jì)功耗的過(guò)程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的所有功能?這篇博文將帶您了解如何借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低的功耗。
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標(biāo)

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標(biāo)-模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital Converter,簡(jiǎn)稱A/D轉(zhuǎn)換器,或ADC),通常是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)。作為模擬電路中重要的元器件,本文將會(huì)介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理、分類及技術(shù)指標(biāo)等基礎(chǔ)知識(shí)。
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小白必看:模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用典型電路設(shè)計(jì)詳細(xì)解析

  • 小白必看:模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用典型電路設(shè)計(jì)詳細(xì)解析-模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)稱ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào)。本文介紹幾款模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片電路原理。
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模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)介紹

您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)!
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