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看高度集成的 ADC 如何簡化現(xiàn)實世界信號的轉換
- 數(shù)據(jù)轉換器就像一個小小的奇跡發(fā)生器,它將現(xiàn)實世界中的信號轉換為數(shù)字表達,然后以高效且抗噪的方式傳輸、處理并存儲。這些轉換器花樣繁多,而且應用范圍廣泛,從音頻處理到科學儀器,再到圖像掃描儀。本文將簡要介紹模數(shù)轉換器 (ADC),并探討如何利用 MDC91128 這樣的高度集成解決方案來改進要求快速、高分辨率成像的 X 射線掃描應用。模數(shù)轉換器 (ADC)模數(shù)轉換器 (ADC) 可以將連續(xù)模擬輸入信號轉換為離散的數(shù)字信號,并以一序列 1 和 0 的形式進行傳送。這些輸入信號被量化為數(shù)字格式后,再進一步處理或傳
- 關鍵字: MPS ADC
KWIK電路常見問題解答
- 常見問題解答:為15Msps 18位ADC設計輸入驅動器時應該考慮哪些因素簡介ADC驅動器是數(shù)據(jù)采集信號鏈設計的關鍵構建模塊。ADC驅動器用于執(zhí)行許多關鍵功能,如輸入信號幅度調整、單端至差分轉換、消除共模偏移,并經(jīng)常用于實現(xiàn)濾波。本技術訣竅與綜合知識(KWIK)電路常見問題解答(FAQ)筆記討論如何從單端輸入信號產(chǎn)生經(jīng)調整的差分輸出信號,并對信號進行電平轉換以確保其滿足ADC滿量程的性能需求。為了幫助回答這個常見問題,我們將使用LTC6228(一款低噪聲、低失真、高速軌到軌輸出運算放大器)和LTC2387
- 關鍵字: KWIK電路 ADC ADI
新一代多路復用ADC如何簡化復雜系統(tǒng)設計
- 本文介紹新一代多路復用模數(shù)轉換器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信號鏈集成、靈活性和魯棒性優(yōu)勢,以簡化復雜系統(tǒng)設計,從而支持在先進工廠和生產(chǎn)設施中實現(xiàn)自動化和過程控制。在現(xiàn)代生產(chǎn)設施中,適當?shù)哪M前端(AFE)對于實現(xiàn)穩(wěn)定可靠、精密準確的模數(shù)轉換至關重要。由于不同系統(tǒng)和機器之間存在差異,通常情況下,可以使用可編程邏輯控制器(PLC)來控制許多復雜的參數(shù)。為此,將通過模擬輸入模塊來利用不同的傳感器和信號。許多傳感器(例如壓力、流量、溫度和稱重量傳感器)只能夠提供所測參數(shù)量的模擬輸出。因此,需要許多精密準
- 關鍵字: ADC ADI
伺服環(huán)路 ADC 測試簡介
- A/D 轉換器 (ADC) 的靜態(tài)參數(shù)有助于了解直流或緩慢變化信號的器件行為。然而,為了確定靜態(tài)參數(shù)(包括失調和增益誤差、微分非線性(DNL) 和積分非線性(INL)),我們首先需要確定 ADC 的直流傳遞函數(shù)。伺服環(huán)路測試是確定 ADC 傳遞函數(shù)的經(jīng)典工業(yè)方法。A/D 轉換器 (ADC) 的靜態(tài)參數(shù)有助于了解直流或緩慢變化信號的器件行為。然而,為了確定靜態(tài)參數(shù)(包括失調和增益誤差、微分非線性(DNL) 和積分非線性(INL)),我們首先需要確定 ADC 的直流傳遞函數(shù)。伺服環(huán)路測試是確定 ADC 傳遞函
- 關鍵字: 伺服環(huán)路 ADC
ADC噪聲:從何而來?
- 我們已經(jīng)看到了交錯帶來的優(yōu)勢以及所有不錯的速度和帶寬帶來的一些缺點?,F(xiàn)在讓我們繼續(xù)討論幾個讀者在不同點上評論過的另一個話題。我們已經(jīng)看到了交錯帶來的優(yōu)勢以及所有不錯的速度和帶寬帶來的一些缺點?,F(xiàn)在讓我們繼續(xù)討論幾個讀者在不同點上評論過的另一個話題。這個問題圍繞著ADC的噪聲貢獻因素。在評估ADC的噪聲時,我們需要考慮哪些事項?噪聲可以通過多種方式進入ADC。在接下來的幾篇博客中,我們將介紹噪聲進入ADC的所有門口,并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。首先,我們將從確定門口開始。在考慮ADC中的噪聲時,幾乎可以
- 關鍵字: ADC
工業(yè)應用中的 ADC 基礎知識
- 確定特定高精度工業(yè)應用中采用哪種 ADC,這需要一定程度的專業(yè)知識,以確保最為相關的因素不被忽視,并實現(xiàn)設計的性能目標。 圖1: 模數(shù)轉換為高精度工業(yè)應用選擇 ADC 時需要考慮的因素分辨率:分辨率是用于將輸入模擬信號表示為數(shù)字值的比特位數(shù)。它很大程度上取決于應用需求和所需的精度水平。具有較高分辨率的 ADC 將生成更精確可靠的測量結果。N 位轉換器的分辨率為 100/2N %。例如,一個 12 位轉換器具有 2^12 個不同的級別或 0.0244% 的分辨率。然而,現(xiàn)實世界中的 ADC 并非理
- 關鍵字: MPS ADC
在通信系統(tǒng)應用中使用抖動改進 ADC SFDR
- 我們討論了如何使用抖動來通過打破量化誤差和輸入信號之間的統(tǒng)計相關性來提高理想量化器的性能。所謂理想,是指 ADC 傳遞函數(shù)具有統(tǒng)一的階躍。換句話說,理想的 ADC 具有零 DNL 誤差。這種抖動應用在需要高SFDR 的無線電接收器中尤為重要。我們討論了如何使用抖動來通過打破量化誤差和輸入信號之間的統(tǒng)計相關性來提高理想量化器的性能。所謂理想,是指 ADC 傳遞函數(shù)具有統(tǒng)一的階躍。換句話說,理想的 ADC 具有零 DNL 誤差。這種抖動應用在需要高SFDR 的無線電接收器中尤為重要。在本文中,我們將討論抖動的
- 關鍵字: 通信系統(tǒng) ADC SFDR
抗混疊濾波器:將采樣理論應用于 ADC 設計
- 到目前為止,我們已經(jīng)探討了奈奎斯特-香農(nóng)定理的理論基礎,包括頻域對采樣的影響。然后我們談到了這些基本原則如何應用于現(xiàn)實生活中的電路設計——具體來說,解決了 現(xiàn)實生活中混合信號系統(tǒng)中過采樣的重要性。到目前為止,我們已經(jīng)探討了奈奎斯特-香農(nóng)定理的理論基礎,包括頻域對采樣的影響。然后我們談到了這些基本原則如何應用于現(xiàn)實生活中的電路設計——具體來說,解決了 現(xiàn)實生活中混合信號系統(tǒng)中過采樣的重要性。在整個系列中,我使用的采樣定理版本指出,當采樣率等于或大于原始信號中頻率的兩倍時,完美重建是可能的
- 關鍵字: 濾波器 ADC
高精度混合集成電路直方圖測試討論*
- 推演了模數(shù)轉換器(ADC)的直方圖測試方法,主要推導ADC的主要靜態(tài)參數(shù)。通過以傳統(tǒng)定義法測試和直方圖法測試進行ATE測試對比。選取AD7656型號通過以ADVANTEST T2000為平臺進行直方圖測試,和以ADVANTEST T6575為平臺進行傳統(tǒng)定義法測試,對比四項參數(shù)測試數(shù)據(jù),并對兩種算法測試優(yōu)劣進行比對。
- 關鍵字: 202305 ADC 直方圖 靜態(tài)參數(shù)
ADC參數(shù)如何以及為何變化的四個影響因素
- 影響ADC性能的第一個挑戰(zhàn)是集成。MCU將緊挨著設計完美的ADC。快速開關MCU會將開關噪聲和接地反彈引入ADC電路。向任何有經(jīng)驗的模擬設計師詢問影響板級模擬性能的電路布局問題,他會告訴你任何莎士比亞戲劇相媲美的悲劇故事?,F(xiàn)在想象一下,電路板尺寸減小到IC的面積,問題變得難以解決。時鐘同步和管理技術可用于將這些影響降至最低,但外設和異步事件的相互作用仍會影響ADC性能。在我們的 例子 中, 客戶 將 12 位 分辨 ADC 與 MCU 集成 用于 其 測試 系統(tǒng),
- 關鍵字: ADC
如何組合使用低通濾波器和ADC驅動器獲取20V p-p信號
- 問題:為何要組合使用低通濾波器(LPF)和模數(shù)轉換器(ADC)驅動器??答案:為了減小模擬信號鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(ADC采樣頻率周圍頻段中的ADC輸入信號不受數(shù)字濾波器保護,必須由模擬低通濾波器(LPF)進行衰減)。20 V p-p LPF驅動器一般用于工業(yè)、科技和醫(yī)療(ISM)設備中,該設備必須使用具有更低滿量程輸入的高速ADC對傳統(tǒng)的20 V p-p信號范圍進行數(shù)字化處理。?簡介通過驅動ADC實現(xiàn)優(yōu)化的混合信號性能,這是一大設計挑戰(zhàn)。圖1所示為標準的驅動器
- 關鍵字: 低通濾波器 ADC p-p信號
ADC的輸出處理
- 雖然很多轉換器具有三態(tài)輸出/輸入,但這些寄存器仍然在芯片上。它們使數(shù)據(jù)引腳信號能夠耦合到敏感區(qū)域,因而隔離緩沖區(qū)依然是一種良好的設計方式。雖然很多轉換器具有三態(tài)輸出/輸入,但這些寄存器仍然在芯片上。它們使數(shù)據(jù)引腳信號能夠耦合到敏感區(qū)域,因而隔離緩沖區(qū)依然是一種良好的設計方式。某些情況下,甚至需要在模擬接地層上緊靠轉換器輸出提供額外的數(shù)據(jù)緩沖器,以提供更好的隔離。將數(shù)據(jù)緩沖器放置在轉換器旁不失為好辦法,可將數(shù)字輸出與數(shù)據(jù)總線噪聲隔離開(如圖 1 所示)。數(shù)據(jù)緩沖器也有助于將轉換器數(shù)字輸出上的負載降至,同時提
- 關鍵字: ADC
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