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正確理解A/D轉(zhuǎn)換器的輸入
- 正確理解A/D轉(zhuǎn)換器的輸入,許多嵌入式應(yīng)用都會(huì)用到A/D轉(zhuǎn)換器。然而,如果錯(cuò)誤連接了A/D轉(zhuǎn)換器輸入端的電路,就會(huì)無(wú)意識(shí)的破壞A/D轉(zhuǎn)換的測(cè)量。
- 關(guān)鍵字: A/D 轉(zhuǎn)換器 S/H
電力數(shù)據(jù)采集A/D轉(zhuǎn)換器的選擇方案
- 當(dāng)今社會(huì)對(duì)電能質(zhì)量的要求越來(lái)越高,國(guó)家還專(zhuān)門(mén)制定了電能質(zhì)量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。因此,電能質(zhì)量的測(cè)量越來(lái)越得到電力用戶(hù)的重視。電能測(cè)量時(shí),從電網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集結(jié)果對(duì)其精度的影響起著致關(guān)重要的作用,而這其中影響最大的是把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),往往A/D芯片的技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)就決定了整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能指標(biāo)。本文就電能測(cè)量ADC的選擇作了綜述。
- 關(guān)鍵字: ADC A/D 數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)
一種采用二次曲率補(bǔ)償?shù)膸痘鶞?zhǔn)源
- 帶隙基準(zhǔn)源廣泛應(yīng)用于各類(lèi)集成電路之中。在現(xiàn)代集成電路日益發(fā)展的今天,帶隙基準(zhǔn)源扮演了極其重要的角色。在A/D,D/A轉(zhuǎn)換器以及一些模擬和數(shù)字電路中,帶隙基準(zhǔn)源起著至關(guān)重要的作用,它的溫度特性和抗噪聲能力直接決定了整體電路的精度和性能。因此,提高帶隙基準(zhǔn)源的精度是十分重要的。
- 關(guān)鍵字: 帶隙基準(zhǔn)源 集成電路 VBE A/D D/A
正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化高速A/D轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)性能和增益平坦度
- 對(duì)于較高IF的A/D轉(zhuǎn)換器.正確選擇板級(jí)元器件是滿足高動(dòng)態(tài)性能和較寬增益平坦度的必要條件。這里介紹了如何選擇輸入網(wǎng)絡(luò),借助寬帶變壓器、端接電阻和濾波電容,簡(jiǎn)化單端到差分信號(hào)轉(zhuǎn)換的設(shè)計(jì)。
- 關(guān)鍵字: A/D轉(zhuǎn)換器 板級(jí)元器件 輸入網(wǎng)絡(luò) 寬帶變壓器
基于以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
- 課題研究的基于以太網(wǎng)的嵌入式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過(guò)設(shè)計(jì)MicroBlaze IP核,將ADC控制器,以太網(wǎng)控制器,以及其它I/O設(shè)備接口控制封裝成一個(gè)可運(yùn)行系統(tǒng),能夠簡(jiǎn)單的對(duì)輸入的模擬數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行采集,并希望將現(xiàn)場(chǎng)采集到的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通過(guò)以太網(wǎng)直接傳送到內(nèi)嵌的Web頁(yè)面上。
- 關(guān)鍵字: 以太網(wǎng) 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集 A/D采樣 Spartan3E
ARM推出全新DynamlQ技術(shù),加速推進(jìn)人工智能
- 2017年3月21日,ARM在北京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),正式宣布推出全新的DynamlQ技術(shù)。該項(xiàng)技術(shù)作為未來(lái)ARM Cortex-A系列處理器的基礎(chǔ),代表了多核處理設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn),其靈活多樣性將重新定義更多類(lèi)別設(shè)備的多核體驗(yàn),覆蓋從端到云的安全、通用平臺(tái)。DynamlQ技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家庭以及數(shù)不勝數(shù)的各種互聯(lián)設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)更先進(jìn)的人工智能。
- 關(guān)鍵字: ARM Cortex-A
如何同步LTE-TDD 和LTE-A網(wǎng)絡(luò)同時(shí)簡(jiǎn)化小型蜂窩部署(下)
- 接上篇? 具有部分路徑支持和/或邊界主時(shí)鐘(G.8275.2)的 PTP 規(guī)范:真實(shí)世界在非新建部署(non-greenfield)場(chǎng)景中,為了 響應(yīng)對(duì)于更可行相位定時(shí)解決方案的需求而使用的“部分路 徑支持” ,是在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)斷斷續(xù)續(xù)的地點(diǎn)部署先進(jìn)的邊界 時(shí)鐘,這種方法的關(guān)鍵是可以限制主時(shí)鐘和客戶(hù)端之間的跳 數(shù)和路徑不對(duì)稱(chēng)。先進(jìn)的邊界時(shí)鐘具有高精度的振蕩器,能 夠充分利用SyncE和 E1/T1電路等附加輸入作為頻率參考, 以保持高精度時(shí)間戳延續(xù)至路徑中的下一個(gè)客戶(hù)。邊界主時(shí) 鐘通過(guò)更貼近客戶(hù)安裝來(lái)確保精確
- 關(guān)鍵字: LTE-TDD LTE-A 蜂窩部署
如何同步LTE-TDD和LTE-A網(wǎng)絡(luò)同時(shí)簡(jiǎn)化小型蜂窩部署(上)
- 定 時(shí) 和 同 步 曾 經(jīng) 是 常 規(guī) 的 網(wǎng) 絡(luò) 功 能 , 但 隨 著 移 動(dòng) 絡(luò) 和 回 程 技 術(shù) 的 演 進(jìn) , 其 需 求 發(fā) 生 了 速 變 化 。 運(yùn) 營(yíng) 商 采 用IEEE 1588v2精確定時(shí)協(xié)議(IEEE 1588v2 Precision Timing Protocol (PTP))或同步以太網(wǎng)(Synchronous Ethernet, SyncE), 成 功 地 通 過(guò) 異 步 以 太 網(wǎng) 回 程 網(wǎng) 絡(luò) 解 決 了 分 配 頻
- 關(guān)鍵字: LTE-TDD LTE-A 蜂窩部署
基于C51的嵌入式實(shí)時(shí)控制模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的發(fā)展,通信測(cè)試儀器不斷推陳出新。各種新型設(shè)備對(duì)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)響應(yīng)能力的要求越來(lái)越高,一種通信測(cè)試儀器的實(shí)時(shí)響應(yīng)性能,就成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)能否成功的關(guān)鍵因素之一。筆者曾在多個(gè)通信測(cè)試儀器項(xiàng)目中,成功地應(yīng)用ARM處理器、C51單片機(jī)等為主控芯片的嵌入式系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)儀器相關(guān)模塊的實(shí)時(shí)控制功能。因此提出一種在某通信測(cè)試儀器中使用C51單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制的設(shè)計(jì)方案?! ? 硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 1.1 總體方案設(shè)計(jì) 在該通信測(cè)試儀器中,實(shí)時(shí)控制模塊主要實(shí)現(xiàn)對(duì)射頻接收頻綜、射頻發(fā)生頻
- 關(guān)鍵字: C51 A/D轉(zhuǎn)換
A→D 轉(zhuǎn)換器的保真度測(cè)試
- 引言對(duì)正弦波進(jìn)行精確數(shù)字化的能力是高分辨率A→D轉(zhuǎn)換器保真度的一項(xiàng)敏感度測(cè)試。該測(cè)試需要一個(gè)具接近1ppm殘留失真分量的正弦波發(fā)生器。此外,還需要一個(gè)基于計(jì)算機(jī)的A→D輸出監(jiān)視器,用于讀取和顯示轉(zhuǎn)換器輸出頻...
- 關(guān)鍵字: A→D轉(zhuǎn)換器保真度測(cè)
ARM7,ARM9,cortex-m3,cortex-m4,cortex-a8的區(qū)別
- arm系列從arm11開(kāi)始,以后的就命名為cortex,并且性能上大幅度提升。從cortex開(kāi)始,分為三個(gè)系列,a系列,r系列,m系列。m系列與arm7相似,
- 關(guān)鍵字: ARM7ARM9cortex-m3cortex-m4cortex-a
2017年中國(guó)5G元年 國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)課題申報(bào)研發(fā)課題24個(gè)
- 11月16日消息,工信部近日發(fā)布《關(guān)于組織“新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)”國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)2017年度課題申報(bào)的通知》。此次課題申報(bào)有兩大項(xiàng)目,項(xiàng)目一是5G研發(fā),課題總數(shù)24個(gè);項(xiàng)目二是LTE-Advanced研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,課題總數(shù)2個(gè)。 工信部在《“新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)”重大專(zhuān)項(xiàng)2017年度課題申報(bào)指南》中指出,5G整體研發(fā)進(jìn)程加快,進(jìn)入到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究及研發(fā)試驗(yàn)的關(guān)鍵階段。我國(guó)于2016年初啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn),支撐5G標(biāo)準(zhǔn)研制。 2017
- 關(guān)鍵字: 5G LTE-A
A/D轉(zhuǎn)換器芯片及接口電路
- A/D轉(zhuǎn)換器芯片及接口電路1.8位A/D轉(zhuǎn)換器芯片ADC0809ADC0809是CMOS單片型逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器,ADC0809的主要特性:●它是具有8路模擬量輸入、8位數(shù)字量輸出功能的A/D轉(zhuǎn)換器?!褶D(zhuǎn)換時(shí)間為100μs?!衲M輸入電壓范圍...
- 關(guān)鍵字: A D 轉(zhuǎn)換器 芯片 接口電路
12位A/D轉(zhuǎn)換器AD574
- 2.12位A/D轉(zhuǎn)換器AD574AD574是美國(guó)模擬器件公司的產(chǎn)品,是較先進(jìn)的高集成度、低價(jià)格的逐次逼近式轉(zhuǎn)換器。AD574由兩片大規(guī)模集成電路構(gòu)成。一片為D/A轉(zhuǎn)換器AD565,另一片集成了逐次逼近寄存器SAR、轉(zhuǎn)換控制電路、時(shí)鐘電路、...
- 關(guān)鍵字: 12位 A D 轉(zhuǎn)換器 AD574
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