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

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc) 文章 進入模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)技術(shù)社區(qū)

CLK控制器為ADC時鐘提供專用可編程預(yù)分頻器解析方案

  • 一 STM32 ADC 采樣 頻率的確定先看一些資料,確定一下STM32 ADC 的時鐘:(1),由時鐘控制器提供的ADCCLK 時鐘和PCLK2(APB2 時鐘)同步。CLK 控制器為ADC 時鐘提供一個專用的可編程預(yù)分頻器。(2)一般情況下在程序 中將
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德州儀器將推出32款創(chuàng)新型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

  • 對我們的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工程師而言,這是非常忙碌的一年,不過他們的光榮使命才剛剛開始。從現(xiàn)在到明年中旬,德州儀器(TI)的這個精英團隊將面向工業(yè)、測試與測量及其他應(yīng)用推出由32款模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)組成的全新產(chǎn)品
  • 關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)   ADC3k系列   無線測試設(shè)備  德州儀器  

16位∑-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7705及其校準(zhǔn)

  • 1 AD7705簡介AD7705是AD公司推出的16位sum;-Delta;(電荷平衡式)A/D轉(zhuǎn)換器。他包括由緩沖器和增益可編程放大器(PGA)組成的前端模擬調(diào)節(jié)電路、sum;-Delta;調(diào)制器及可編程數(shù)字濾波器等,能直接對來自傳感器的微弱信
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針對交流性能優(yōu)化的18 位、5 MSPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  • 電路功能與優(yōu)勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數(shù)據(jù)采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW?;鶞?zhǔn)電壓源、基準(zhǔn)電壓源緩沖器、驅(qū)動放大器和ADC提供優(yōu)化解決方案,具有業(yè)界領(lǐng)先的99 dB SNR和
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為逐次逼近型ADC 設(shè)計可靠的數(shù)字接口

  • 簡介逐次逼近型模數(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)勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。主機處理器可以通過多種串行和并行接口(
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一種用于13 bit 40 MS/s流水線ADC中的采樣保持電路設(shè)計

  • 近年來,隨著通信和多媒體市場的快速增長,數(shù)字系統(tǒng)無論在處理能力還是處理速度上都取得了飛速的發(fā)展,因此對作為模擬信號通向數(shù)字信號橋梁的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能要求也越來越高 [1]。在各種ADC結(jié)構(gòu)中,流水線ADC在
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逐次逼近型 ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

  • 簡介最高 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 以實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。逐次逼近型架構(gòu)逐次
  • 關(guān)鍵字: 逐次逼近    ADC    SAR  

理解ADC電源噪聲的PSRR與PSMR

  • 研究電源噪聲時有三個熟悉的術(shù)語,分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調(diào)制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術(shù)語,以及它們對于ADC的含義。 一般而言,這些術(shù)語告訴我們?nèi)?/li>
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定制化PSoC實現(xiàn)8通道SAR ADC采樣16通道

  • 通過ADC進行信號采樣是MCU應(yīng)用的常見任務(wù),這可以將連續(xù)模擬信號轉(zhuǎn)換為一系列離散的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)供MCU處理。在某些應(yīng)用中,單個ADC需要以高采樣率對多個通道進行采樣。例如電源監(jiān)測系統(tǒng)的管理子系統(tǒng)需要對多個穩(wěn)壓電源的
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噪聲:模擬輸入的諸多討論

  • 在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節(jié)點有關(guān)的其他失真情況時,自帶開關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò)的ADC同樣也可作為一個簡單的指標(biāo)。圖1顯示集成驅(qū)動放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。集成放大器和AAF的
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SAR ADC功率技術(shù)規(guī)格的謎團

  • 逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團之一,或者至少是造成嚴(yán)重混淆的原因,就是計算系統(tǒng)級的確切電源需求。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相關(guān)技術(shù)手冊對于該技術(shù)規(guī)格讓人難以捉摸,而且令人沮喪。SAR ADC提供一種低功耗方法來測量輸入信
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強化無線通信濾波效果 連續(xù)時間ΔΣ調(diào)制器受矚目

  • 連續(xù)時間Sigma;-Delta;調(diào)制器(Continuous-Time Delta;Sigma; Modulator)先天上具有對輸入信號濾波的效果,可降低前級濾波器設(shè)計復(fù)雜度,并提升信號質(zhì)量,因而成為現(xiàn)今無線通信系統(tǒng)接收機(Receiver)設(shè)計的常用方
  • 關(guān)鍵字: 連續(xù)時間ΔΣ調(diào)制器    過采樣    ADC    環(huán)路濾波器  

高動態(tài)范圍ADC:逐次逼近型抑或Σ-Δ型?

  • 工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設(shè)備中使用的高性能數(shù)據(jù)采集信號鏈需要寬動態(tài)范圍和高精度。 通過增加可編程增益放大器,或者并聯(lián)使用多個ADC,然后利用數(shù)字后處理對結(jié)果進行平均,可以提高ADC的動態(tài)范圍,但受制于功耗、空間
  • 關(guān)鍵字: ADC    動態(tài)范圍    過采樣    SAR型    Σ-Δ型  

ADC應(yīng)用工程師困惑:是ENOB還是有效分辨率?

  • 您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關(guān)的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關(guān)性,是令 ADC 用戶與應(yīng)用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。您認(rèn)為哪個更重要?ADC 的分辨率位數(shù)
  • 關(guān)鍵字: ADC    ENOB    有效分辨率  

好噪聲?壞噪聲?教你認(rèn)識ADC輸入噪聲

  • 引言所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定數(shù)量的折合到輸入端的噪聲——它被看作一種與無噪聲ADC的輸入端串聯(lián)的噪聲源模型。不能把折合到輸入端的噪聲與量化噪聲相混淆,量化噪聲僅在ADC處理隨時間變化的信號時有
  • 關(guān)鍵字: 微分線性誤差  輸入噪聲  ADC  
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)介紹

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