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模數轉換(adc)
模數轉換(adc) 文章 進(jìn)入模數轉換(adc)技術(shù)社區
【E課堂】ADC和DAC常用的56個(gè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)

- 本文主要介紹了ADC和DAC常用的56個(gè)技術(shù)術(shù)語(yǔ),如“采集時(shí)間”、“混疊”、“孔徑延遲”等,幫助初學(xué)者更好的理解專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)?! 〔杉瘯r(shí)間 采集時(shí)間是從釋放保持狀態(tài)(由采樣-保持輸入電路執行)到采樣電容電壓穩定至新輸入值的1 LSB范圍之內所需要的時(shí)間。采集時(shí)間(Tacq)的公式如下: 混疊 根據采樣定理,超過(guò)奈奎斯特頻率的輸入信號頻率為“混疊”頻率。也就是說(shuō),這些頻率被“折疊”或復制到奈奎斯特頻率附近的其它頻譜位置。為防止混疊,必須對所有有害信
- 關(guān)鍵字: ADC DAC
【E課堂】正確理解和比較高速 ADC 的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)

- 和一個(gè)產(chǎn)品的任何其他方面一樣,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)也可以得到不斷的改進(jìn),廠(chǎng)商正努力地詳細闡明產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)1。然而,市場(chǎng)上已經(jīng)遺留了許多產(chǎn)品/產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)版本,對新版本或者更早的版本來(lái)說(shuō),不同標準的采用也取決于不同的因素。即使有一些特定的標準已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表(如參考書(shū)目 2 所提到的),標準的統一仍然是遙遙無(wú)期?! ”疚牡哪康木驮谟谕怀霾煌瑥S(chǎng)商或同一廠(chǎng)商在為不同的高速模數轉換器 (ADC) 撰寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)時(shí)所采用的標準之間的差異。表 1 是選擇正確器件時(shí)可以使用
- 關(guān)鍵字: TI ADC
如何收斂高速 ADC 時(shí)序
- 最近幾年,高速、高精度的模數轉換器變得疾速。在 2006 年,一款業(yè)界一流的 12-位轉換器才達到 250 兆采樣/秒 (MSPS)。而今天,這一速度已經(jīng)翻了一番,達到了 500 MSPS。14-位和 16-位精度的類(lèi)似發(fā)展趨勢也日益明顯。這表明,在比特精度不變的條件下,ADC 速度正以幾乎每年翻一番的速度發(fā)展。采樣速率增長(cháng)的結果是,收斂數字時(shí)序來(lái)確保您終端系統的數據完整性正變得越來(lái)越重要?! ∫諗繒r(shí)
- 關(guān)鍵字: ADC
【E課堂】ADC學(xué)習知識整理
- 本文給大家分享了ADC學(xué)習知識。 過(guò)采樣頻率:增加一位分辨率或每減小6dB 的噪聲,需要以4 倍的采樣頻率fs 進(jìn)行過(guò)采樣. 假設一個(gè)系統使用12 位的ADC,每秒輸出一個(gè)溫度值(1Hz),為了將測量分辨率增加到16 位,按下式計算過(guò)采樣頻率: fos=4^4*1(Hz)=256(Hz)。 1. AD轉換器的分類(lèi)下面簡(jiǎn)要介紹常用的幾種類(lèi)型的基本原理及特點(diǎn):積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型?! ? 1)
- 關(guān)鍵字: ADC 基準源
高速ADC 的電源設計

- 系統設計人員正面臨越來(lái)越多的挑戰,他們需要在不降低系統組件(例如:高速 數據轉換器)性能的情況下讓其設計最大程度地節能。設計人員們可能會(huì )轉而采 用許多電池供電的應用(例如:某種手持終端、軟件無(wú)線(xiàn)設備或便攜式超聲波掃 描儀),也可能會(huì )縮小產(chǎn)品的外形尺寸,從而需要尋求減少發(fā)熱的諸多方法?! O大降低系統功耗的一種方法是對高速數據轉換器的電源進(jìn)行優(yōu)化。數據轉換器設計和工藝技術(shù)的一些最新進(jìn)展,讓許多新型ADC可以直接由開(kāi)關(guān)電源來(lái)驅 動(dòng),從而達到最大化功效的目的?! ∠到y
- 關(guān)鍵字: ADC LDO
詳解如何設置高速ADC的共模輸入范圍

- 本文根據一個(gè)實(shí)用的電路設計闡述了如何設置高速ADC MAX1196的共模輸入范圍?! ≥斎牍材k妷悍秶?Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機設計非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸入信號應該偏置在Vcm范圍以?xún)鹊闹绷麟娖?,能夠消除放大器和ADC設計的一大屏障,因為不必在0V保持低失真和高線(xiàn)性度?! ≈苯酉伦冾l結構的無(wú)線(xiàn)通信接收機通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個(gè)零中頻(ZIF)結構,具有一個(gè)R
- 關(guān)鍵字: ADC MAX1196
精確的數據采集?全是相對的

- “聰明的人解決問(wèn)題,智慧的人避免問(wèn)題?!薄?阿爾伯特·愛(ài)因斯坦 愛(ài)因斯坦也許也會(huì )愛(ài)上模擬設計,因為其中總會(huì )涉及一些相對論。例如在數據采集系統中,精確度是相對于數據轉換器參考電壓的?! ‘斈缔D換器 (ADC) 不含內部參考時(shí),數據采集系統就需要外部電壓參考電路。讓電路板及系統級設計人員非??鄲赖氖? 這通常是精確數據采集系統性能不佳的源頭。ADC的轉換精度基于這些電路為ADC提供的精確電壓?! 『孟⑹怯腥齻€(gè)重要組件可幫助優(yōu)化外部參考電路,提高 ADC 性能。它們分別是:電壓參考、參考驅動(dòng)器放大器和
- 關(guān)鍵字: 數據采集 ADC
"驅動(dòng) ADC 輸入" 時(shí)的第一經(jīng)驗法則

- 工程師們喜歡通過(guò)多種方法簡(jiǎn)化設計流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅動(dòng)模數轉換器 (ADC) 輸入。為什么我會(huì )對這種方法情有獨鐘?因為它可為精確數據采集模塊帶來(lái)諸多優(yōu)勢?! ∥覀兪紫葋?lái)看一種常見(jiàn)應用,其中需要將高電壓信號源進(jìn)行電平轉換,將其轉換為所需的 ADC 輸入范圍。圖 1 中的簡(jiǎn)單分壓器可用來(lái)解決該問(wèn)題,即將 +/-5V 信號電平轉換為 0-5V。該分壓器的等效阻抗 Req等于 R1 與 R2 的并行結合?! ∧敲?,這種有限電源阻抗會(huì )如何影響數據采集系統? 圖1 高電源阻抗會(huì )在數據采集過(guò)程
- 關(guān)鍵字: ADC SNR
想了解 ADC 的非線(xiàn)性度嗎?揭開(kāi)地毯看一看:)

- 上周,我把家里的地毯換成了木制地板。在移除客廳樓梯的地毯后,我注意到原本“一致”的樓梯臺階的進(jìn)深寬度其實(shí)很不均勻。對此,我感到非常驚奇,因為這么多年來(lái)我上上下下卻從未注意到臺階是不均勻的。這是因為地毯絕妙地掩蓋了這個(gè)問(wèn)題?! ∫晕視?shū)呆子式的思維方式,這件讓我不禁想到了高分辨率 SAR 模數轉換器 (ADC) 的問(wèn)題。我原本以為我家的樓梯是均勻的,就像具有完美對稱(chēng)的量化步進(jìn)的無(wú)噪聲 ADC 的理想轉換函數一樣。圖 1 顯示了 3 位 ADC 的實(shí)例情況?! D1.ADC 轉換函數——“均勻一致的樓梯”
- 關(guān)鍵字: ADC SAR
理解逐次逼近寄存器型ADC:與其它類(lèi)型ADC的架構對比

- 本文說(shuō)明了SAR ADC的工作原理,采用二進(jìn)制搜索算法,對輸入信號進(jìn)行轉換。本文還給出了SAR ADC的核心架構,即電容式DAC和高速比較器。最后,對SAR架構與流水線(xiàn)、閃速型以及Σ-Δ ADC進(jìn)行了對比?! ≈鸫伪平拇嫫餍?SAR)模擬數字轉換器(ADC)是采樣速率低于5Msps (每秒百萬(wàn)次采樣)的中等至高分辨率應用的常見(jiàn)結構。SAR ADC的分辨率一般為8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)使該類(lèi)型ADC具有很寬的應用范圍,例如便攜/電池供電儀表、筆輸入量化器、工業(yè)控制和數據/信號采
- 關(guān)鍵字: ADC SAR
正確選擇轉換器需考慮的九項ADC技術(shù)指標

- 分辨率,可能是最易被誤解的技術(shù)指標,它表示輸出位數,但不提供性能數據。部分數據手冊會(huì )列出有效位數(ENOB),它使用實(shí)際SNR測量來(lái)計算轉換器的有效性。一種更加有用的轉換器性能指標是噪聲頻譜密度(NSD),單位為dBm/Hz或HznV。NSD可以通過(guò)已知的采樣速率、輸入范圍、SNR和輸入阻抗計算得出(dBm/Hz)。已知這些參數,便可選擇一款轉換器來(lái)匹配前端電路的模擬性能,這種選擇ADC的方法比僅僅列出分辨率更有效。 許多用戶(hù)還會(huì )考慮雜散和諧波性能,這些都與分辨率無(wú)關(guān),但轉換器設計人員一般要調整
- 關(guān)鍵字: ADC PSR
ADC精度(II):解釋總不可調整誤差

- 曾經(jīng)想到過(guò)ADC的TUE技術(shù)規格中的“總”代表什么嗎?他是不是簡(jiǎn)單到將ADC數據表的所有DC誤差技術(shù)規格(即偏移電壓,增益誤差,INL)相加,還是要更復雜一些?事實(shí)上,TUE是總系統誤差相對于A(yíng)DC工作輸入范圍的比率?! 「_切地說(shuō),TUE是單位為最低有效位 (LSB) 的DC誤差技術(shù)規格。最低有效位 (LSB) 代表ADC的實(shí)際和理想傳遞函數之間的最大偏離。這個(gè)技術(shù)規格假定未執行系統級校準。在概念上,TUE是ADC運行方式中以下非理想類(lèi)型數值的組合: 偏移誤
- 關(guān)鍵字: ADC 分辨率
模數轉換(adc)介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條模數轉換(adc)!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對模數轉換(adc)的理解,并與今后在此搜索模數轉換(adc)的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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