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剖析:ADC設(shè)計全接觸

  • 我們處在一個數(shù)字時代,而我們的視覺、聽覺、感覺、嗅覺等所感知的卻是一個模擬世界。如何將數(shù)字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)大顯身手之處。任何一個信號鏈系統(tǒng),都需要傳感器來探測來自模擬世界的電壓、電流、溫度、壓力等信號。這些傳感器探測到的信號量被送到放大器中進行放大,然后通過ADC把模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。新的應(yīng)用需求不斷推動模擬技術(shù)的發(fā)展:性能越來越高,集成度不斷提高。ADC產(chǎn)品作為模擬IC的重要成員,在符合上述發(fā)展的趨勢下,還存在自身的特點……
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ADC噪聲系數(shù) —— 一個經(jīng)常被誤解的參數(shù)

  • 噪聲系數(shù)(NF)是RF系統(tǒng)設(shè)計師常用的一個參數(shù),它用于表征RF放大器、混頻器等器件的噪聲,并且被廣泛用作無線電接收機設(shè)計的一個工具。許多優(yōu)秀的通信和接收機設(shè)計教材都對噪聲系數(shù)進行了詳細(xì)的說明,本文重點討論該參數(shù)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用。
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重新思考快速寬頻ADC中的數(shù)字下變頻

  • 寬帶每秒數(shù)千兆個樣本(GSPS)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 為高速采集系統(tǒng)帶來眾多性能優(yōu)勢。這些ADC在高采樣率和輸入帶寬下提供較寬的可見頻譜。然而,有些情況需要寬帶前端,有些則要求能夠濾波并調(diào)諧為較窄的頻帶。
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提升示波器波形質(zhì)量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE這三種算法?

  • 我們在前兩篇文章中介紹了示波器的波形抽取模式和內(nèi)插模式,用戶可以根據(jù)需要提高或者降低波形采樣率,更好地還原信號。這篇文章我們將討論示波器如何針對多次采集的波形通過適當(dāng)算法產(chǎn)生新的波形,獲得特別的應(yīng)用價值。
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Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理:第二部分

  • AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號調(diào)理級中的前置放大器增益。
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Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理

  • Σ-Δ型ADC是當(dāng)今信號采集和處理系統(tǒng)設(shè)計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設(shè)計相關(guān)的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關(guān)鍵參數(shù)之間的權(quán)衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設(shè)計人員提供背景信息。
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Layout設(shè)計良好接地指導(dǎo)原則

  •   接地?zé)o疑是系統(tǒng)設(shè)計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復(fù)雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細(xì)步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細(xì)節(jié)上處理不當(dāng),可能會導(dǎo)致令人頭痛的問題。  對于線性系統(tǒng)而言,"地"是信號的基準(zhǔn)點。遺憾的是,在單極性電源系統(tǒng)中,它還成為電源電流的回路。接地策略應(yīng)用不當(dāng),可能嚴(yán)重?fù)p害高精度線性系統(tǒng)的性能。  對于所有模擬設(shè)計而言,接地都是一個不容忽視的問題,而在基于PCB的電路中,適當(dāng)實施接地也具有同等重要的意義。幸運的是,某些
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SAM4E單片機之旅——18、通過AFEC(ADC)獲取輸入的電壓

  •   很多時候,一個電壓不僅僅需要定性(高電平或者低電平),而且要定量(了解具體電壓的數(shù)值)。這個時候就可以用到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)了。這次的內(nèi)容是測量開發(fā)板搭載的滑動變阻器(VR1)的電壓,然后把ADC轉(zhuǎn)換的結(jié)果通過UART打印出來。同時,也簡單介紹了校準(zhǔn)的方法?! AM4E芯片中,ADC是由AFEC管理的。同時,AFEC可以使用一個多路復(fù)用器以選擇需要轉(zhuǎn)換的信號的通道,也可以通過平均多次ADC轉(zhuǎn)換的結(jié)果以提高轉(zhuǎn)換精確度?! ∫?、 電路圖  通過順時針方向旋轉(zhuǎn)該變阻器,PB1引腳電壓將變大,其
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ADC/DAC設(shè)計常見40問

  •   本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計經(jīng)典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見問題?! ?、 什么是小信號帶寬(SSBW)?  小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬?! ?、 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (
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新一代SAR ADC解決精密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計的難點

  •   簡介  許多應(yīng)用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù), 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設(shè)計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
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雙模超高頻讀寫器的同步和解碼模塊設(shè)計和實現(xiàn)

  •   引言  RFID(Radio?Frequency?Identification)技術(shù)是指以識別和數(shù)據(jù)交換為目的,利用電磁波進行非接觸式雙向通信的自動識別技術(shù)。利用這種技術(shù)可以實現(xiàn)所有物理對象的追蹤和管理,在物品管理和物流跟蹤等方面?zhèn)涫荜P(guān)注和應(yīng)用。一個典型的讀寫器系統(tǒng)主要由三部分組成:讀寫器,標(biāo)簽和天線。本文所介紹的同步和解碼模塊屬于讀寫器接收鏈路的關(guān)鍵模塊,整個讀寫器接收鏈路如圖1所示?! ∽x寫器上的天線接收到標(biāo)簽的返回信號,經(jīng)過帶通濾波后,與混頻器(Mixer)混頻,用低通濾波器
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為什么不適宜用大量程測量小信號

  •   為增大儀器可測量的范圍(動態(tài)范圍),絕大多數(shù)測量儀器都會設(shè)置多個量程,以滿足不同情況下測量不同大小信號的需求。當(dāng)使用大量程測試小信號時會有什么結(jié)果呢?很多人回答會造成誤差增大,但往往說不上來原因,今天我們將會帶大家深入討論一下這樣使用帶來的影響和原因?! ≡S多人認(rèn)為大量程可測量的范圍很大,大小信號都可以兼顧,因此在很多情況下都優(yōu)先選擇較大的量程進行測量,或者不注意選擇,直接默認(rèn)設(shè)置,如此使用時,儀器測量的值依然能正常顯示,看起來數(shù)值也似乎還算準(zhǔn)確。那到底這樣使用有什么問題呢,下面以一臺功率分析儀來舉例
  • 關(guān)鍵字: 小信號  ADC  

用于精準(zhǔn)測量和快速信號跟蹤的高準(zhǔn)確度 SAR ADC

  • 如今,高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 市場主要由 ΔΣ ADC 提供支持,這得益于其高動態(tài)范圍、精準(zhǔn)DC性能及合理的價格。按照設(shè)計,ΔΣ ADC采用一個ΔΣ調(diào)制器和一個位于該調(diào)制器之后的數(shù)字抽取濾波器對輸入信號進行過采樣,因而產(chǎn)生低噪聲、但緩慢的輸出數(shù)據(jù)速率。過采樣的一個額外優(yōu)勢是能夠極大地簡化外部模擬抗混疊濾波器,從而依賴數(shù)字濾波器以決定通帶中的頻率響應(yīng)。
  • 關(guān)鍵字: 高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器  ΔΣ ADC  凌力爾特  20170203  

ADC/DAC設(shè)計常見40問,看完不會再出錯

  •   本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計經(jīng)典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見問題?! ?. 什么是小信號帶寬(SSBW)?  小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬。  2. 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (
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ARM開發(fā)步步深入之掌握ADC和觸摸屏

  •   實驗?zāi)康模和ㄟ^串口顯示輸入的電壓值及采集按下觸摸屏的(x,y)坐標(biāo)值借此掌握S3C2410的ADC和觸摸屏的使用?! 嶒灜h(huán)境及說明:恒頤S3C2410開發(fā)板H2410。H24X0E擴展板上AIN0~AIN1輸出懸空,通過外接可變電阻電路采樣電壓值;外接的觸摸屏接口實現(xiàn)擴展觸摸屏完成相應(yīng)操作本實驗基于夏普3.5英寸LQ035Q7DB02。  實 驗思路:開發(fā)板上電啟動后,自動將NandFlash開始的4K數(shù)據(jù)復(fù)制到SRAM中,然后跳轉(zhuǎn)到0地址開始執(zhí)行。關(guān)閉看門狗、初始化SDRAM及 
  • 關(guān)鍵字: ARM  ADC  
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adc)介紹

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