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多ADC系統(tǒng)的基準(zhǔn)電壓設(shè)計(jì)

  • 多ADC系統(tǒng)的基準(zhǔn)電壓設(shè)計(jì),多模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系統(tǒng)所能達(dá)到的精度直接取決于ADC的基準(zhǔn)電壓。舉例來講,醫(yī)療超聲成像系統(tǒng)通常會在其接收器的波束成形電路中包含大量的ADC,常常以16、24、32等為一組。要得到最高的波束精度,需要最大限度地減小
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高速Σ-ΔADC的誤差校正方法研究

  •  1 概述   Sigma;-Delta;調(diào)制是目前國際上的A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中很受歡迎的一種技術(shù),與傳統(tǒng)的Nyquist頻率采樣的A/D轉(zhuǎn)換器工作原理有所不同,采用的是過采樣和低位量化結(jié)合的方法。其中,過采樣技術(shù)在模/數(shù)混合電路中
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ADC基準(zhǔn)電壓誤差影響全范圍轉(zhuǎn)換

  • SAR(逐次逼近寄存器)ADC基準(zhǔn)電壓對轉(zhuǎn)換精度的影響比最初想象的還要大。圖1所示為理想和帶增益誤差的3位ADC轉(zhuǎn)換器的傳遞方程。ADC的傳遞方程等于:  在這里,DCODE為數(shù)字輸出代碼,VIN為轉(zhuǎn)換器的輸入電壓,VOS為轉(zhuǎn)
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用開關(guān)穩(wěn)壓器為高速ADC供電

  • 對于挑選高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)者而言,功耗是最重要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)。無論是需要較長電池壽命的便攜設(shè)計(jì),還是消...
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高速、高精度、低功耗、多通道是ADC未來的發(fā)展趨勢

  • ADC(Analog-to-Digital Converter)即模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。現(xiàn)實(shí)世界中的信號,如溫度、聲音、無線電波、或者圖像等,都是模擬信號,需要轉(zhuǎn)換成容易儲存、進(jìn)行編碼、壓縮、或?yàn)V波等處理的數(shù)字形式。模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器正是為
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C8051F單片機(jī)中的ADC注意事項(xiàng)

  • F020的片內(nèi)有1個1.2V、15times;10-6/℃的帶隙電壓基準(zhǔn)發(fā)生器和1個兩倍增益的輸出緩沖器。2.4V的基準(zhǔn)電壓(VREF)可通過外引腳分別接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF對外帶載能力為200mu;A(建議在驅(qū)動外部負(fù)載時,對地接1個
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基于PSoC5 DMA的多路輸入與ADC自動控制設(shè)計(jì)

  • 本文介紹使用Cypress PSoC5中DMA實(shí)現(xiàn)多路輸入切換以及ADC采樣保存的自動控制,有效減少對CPU時間占用。
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STM32的ADC及內(nèi)部溫度傳感器的使用

  • STM32自帶1-3個ADC模塊,采樣精度達(dá)到了12位,比起當(dāng)年使用的AVR單片機(jī)的10位來說,上了個小檔次了~本測試程序采 ...
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STM32學(xué)習(xí):ADC/DMA/USART

  • 學(xué)習(xí)STM32的ADC轉(zhuǎn)換,在開發(fā)板上寫程序調(diào)試。
    四個任務(wù):1.AD以中斷方式(單次)采集一路2.AD以中斷方式連續(xù)采集四路3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度為一級4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度為28級,并濾波,說明濾
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ADC技術(shù)在SDR實(shí)現(xiàn)中的挑戰(zhàn)

  • 本文主要討論模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換在SDR實(shí)現(xiàn)中的挑戰(zhàn),以及ADC的哪些突破可以促進(jìn)軟件無線電的實(shí)際應(yīng)用。存在的問題SDR對于電信公司來說,可以以最少的基礎(chǔ)設(shè)施部署成本,滿足覆蓋范圍寬廣的無線電頻率與標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)付它們的
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使用單個ADC驅(qū)動器的八通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  • 影響數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主要因素包括:速度、精度、功耗、封裝尺寸及器件成本,對于不同的應(yīng)用,最關(guān)鍵的因素也不同。...
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∑-△ADC原理及應(yīng)用

  • 一、sum;-△ADC工作原理

      要理解sum;-△ADC的工作原理,首先應(yīng)對以下概念有所了解:過采樣、噪聲成形、數(shù)字濾波和抽取。

      1.過采樣

      首先,考慮一個傳統(tǒng)ADC的頻域傳輸特性。輸入一個正弦信號,然
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ADC輸入轉(zhuǎn)換器電路分析

  • 許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Sigma;-Delta; ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.500V)進(jìn)行比較:ADCIN
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如何調(diào)整基準(zhǔn)電壓提高ADC精度

  • 為了提高靈活性,數(shù)據(jù)采集板應(yīng)適合不同的輸入電壓范圍,利用同一采集電路處理低幅度信號時往往需要增加幾位分辨率,從而提高了系統(tǒng)成本。利用本應(yīng)用筆記給出的簡單電路,可以采用低成本10位ADC將實(shí)際精度提高至13位。
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利用高性能ADC打造新的磁共振成像發(fā)送/接收架構(gòu)

  • 利用高性能ADC打造新的磁共振成像發(fā)送/接收架構(gòu),概述磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測并處理氫原子在強(qiáng)磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號。氫原子核的自旋運(yùn)動決定了它自身的固有磁矩,在強(qiáng)磁場作用下,這些氫原子將定向排列
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