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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 模數轉換器(adc)

祖父時(shí)代的ADC已成往事:RF采樣ADC給系統設計帶來(lái)諸多好處

  • 數據轉換器現已蛻變?yōu)楦叨燃傻膯涡酒琁C。從第一款商用數據轉換器誕生以來(lái),對更快數據速率的無(wú)止境需求驅動(dòng)著(zhù)數據轉換器不斷向前發(fā)展。目前ADC的最新產(chǎn)品是采樣速率達到GHz的RF采樣ADC。更高帶寬的需求伴隨著(zhù)更高容量的需求,這就給FPGA I/O帶來(lái)了更大的壓力,而RF采樣ADC可以利用內部DDC予以化解。
  • 關(guān)鍵字: ADC  RF采樣  GHz  201603  

利用模數轉換器的特性降低物聯(lián)網(wǎng)系統級芯片功耗

  •   諸如物聯(lián)網(wǎng)(IoT)這樣的功耗敏感型應用要求在系統級芯片(SoC)內部有一套全面的低功耗策略。單純依賴(lài)傳統關(guān)閉電源模式和低電源電壓的技術(shù)可能不足以實(shí)現功耗目標。模擬模塊通常被認為是過(guò)于敏感,并且與激進(jìn)的電源管理技術(shù)不兼容?! ∪欢?,對于模擬模塊特性的全面了解可以使低功耗SoC設計成為可能。在本文中,我們對通用的物聯(lián)網(wǎng)SoC設計中與外部傳感器連接的模數轉換器(ADC)知識產(chǎn)權(IP)進(jìn)行了近距離的觀(guān)察,并描述了其相關(guān)特性,以及在系統層面上如何利用這些特性來(lái)實(shí)現低功耗?! 鹘y低功耗技術(shù)的挑戰  那些有可
  • 關(guān)鍵字: 模數轉換器  物聯(lián)網(wǎng)  

【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   

Δ-Σ轉換器的“多路復用”

  •   在您開(kāi)始設計以前,首先要看一下您想要數字化的信號類(lèi)型。例如,如果您知道系統所有通道的最高、最低頻率以及精度要求,那么您可能會(huì )需要數個(gè) ADC?! ×硪环N情況下,這些通道可能具有互不相同的時(shí)間關(guān)系,這就要求一種能夠保護相位信息的同時(shí)采樣方法。您可以利用采樣保持電路和一個(gè) ADC 來(lái)達到這一目的,而使用獨立的 ADC 可能會(huì )更容易一些?! D 1 顯示了一個(gè) Δ-Σ 轉換器多路復用電路,在該多路復用器的信號端上有一些
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【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  

更高的集成度、更低的成本需要更深入的系統理解

  •   行業(yè)分析師們一致認為未來(lái)系統的發(fā)展趨勢是移動(dòng)便攜、"綠色"節能,以及在終端設備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數 (ADC) 轉換器和數模 (DAC) 轉換器具有更多的通道數、更高的速度和性能,同時(shí)還要求更低的功耗預算、更小的尺寸以及更低的成本?! 「鞔髷祿D換器廠(chǎng)商通過(guò)制造更多集成了其他電路組件的數據轉換器對這些需求做出了積極的響應。盡管在許多微處理器內核周?chē)写罅康耐鈬O備,一些性能需求正推動(dòng)許多特殊模擬前端或者其他模擬"
  • 關(guān)鍵字: TI  ADC  

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  
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模數轉換器(adc)介紹

您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條模數轉換器(adc)!
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