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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 模數轉換器(adc)

高級動(dòng)態(tài)性能模數轉換器簡(jiǎn)介

  • ADC12C/DSxxx與ADC14C/DSxxx

    ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模數轉換器內置高性能的采樣及保持放大器和高精度帶隙電壓參考電路,輸入帶寬高達1GHz,因此可以支持中頻采樣工作。此外,這系列芯片輸入方面有單及雙
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大信號輸出的硅應變計與模數轉換器(ADC)的接口實(shí)現

  • 電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實(shí)現具有較大信號輸出的硅應變計與模數轉換器(ADC)的接口,特別是Sigma;-Delta; ADC,當使用硅應變計時(shí),它是一種實(shí)現壓力變送器的低成本方案  
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如何不大量犧牲 AC 性能的情況下利用開(kāi)關(guān)穩壓器在為高速 ADC 供電

  • 在選擇高速數據轉換器時(shí),功耗是最為重要的系統設計參數之一。不管是更長(cháng)電池使用壽命的便攜式設計,還是散熱能力較低的小型產(chǎn)品,數據轉換器的功耗都至關(guān)重要。一般而言,系統設計人員都通過(guò)一個(gè)低噪線(xiàn)性穩壓器(例
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適合高效精密控制的高速、高精度、低功耗ADC

  • 當今的馬達控制與汽車(chē)應用設計要求高速ADC能夠對輔助輸入/輸出信號進(jìn)行數字化,將結果實(shí)時(shí)輸出至處理器,并同步進(jìn)行采樣以維持正確的相位信息。在小尺寸封裝內滿(mǎn)足這些要求是所有IC供應商面臨的挑戰。解決方案AD7356
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ADC設計挑戰:從高性能轉向低功耗

  •  新的應用需求不斷推動(dòng)模擬技術(shù)的發(fā)展:性能越來(lái)越高,集成度不斷提高。ADC產(chǎn)品作為模擬IC的重要成員,在符合上述發(fā)展的趨勢下,還存在自身的特點(diǎn)hellip;hellip;

      當使用“巧克力”手機時(shí),不用按
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3GSps超高速ADC系統設計解決方案

  • 包含千兆采樣率ADC的系統設計會(huì )遇到許多復雜情況。面臨的主要挑戰包括時(shí)鐘驅動(dòng)、模擬輸入級和高速數字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰,并給出了在千兆赫茲的速度下進(jìn)行系統優(yōu)化的方法。在討論中,時(shí)鐘設計、差
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ADC的SNR:位數到底去那了?

  • 理論上,一個(gè)ADC的SNR(信號與噪聲的比值)等于(6.02N+1.76)dB,這里N等于A(yíng)DC的位數。雖然我的數學(xué)技巧有點(diǎn)生疏,但我認為任何一個(gè)16位轉換器的信噪比應該是98.08dB。但當我查看模數轉換器 的數據手冊時(shí),我看到一些不
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一種多路可編程高速時(shí)鐘電路的設計

  • 摘要:本文采用博亞20MHz高穩定度晶體振蕩器、集成VCO的低相位噪聲鎖相環(huán)時(shí)鐘芯片LMX2531、高精度時(shí)鐘扇出器HMC987LP5E和多階低通濾波器,實(shí)現具有低相噪特性的4路并行輸出、頻率最高為2.5GHz的高速時(shí)鐘電路的設計。
  • 關(guān)鍵字: 高速時(shí)鐘  ADC  201207  

一種可重構流水線(xiàn)ADC的設計

  • 摘要:對多標準無(wú)線(xiàn)通信系統中的A/D轉換器進(jìn)行了研究,根據無(wú)線(xiàn)通信系統的特點(diǎn),構建了一個(gè)新型可重構流水線(xiàn)A/D轉換器結構,該A/D轉換器的可重構功能是通過(guò)在低分辨率下關(guān)斷子級流水線(xiàn)來(lái)實(shí)現的。轉換器的系統指標
  • 關(guān)鍵字: 設計  ADC  流水線(xiàn)  重構  

三階單環(huán)Delta-sigma調制器在A(yíng)DC中的應用

  • 0 引言  模數轉換器(ADC)在信號處理中起了一個(gè)非常重要的作用。在數字音頻、數字電視、圖像編碼及頻率合 ...
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為高速ADC選擇最佳的緩沖放大器

  • Maxim 高速ADC MAX12559 MAX2055 MAX2027 緩沖器現代通信系統創(chuàng )新設計主要表現在直接變頻和高中頻架構,全數字接收機的設計目標要求模數轉換器(ADC)以更高的采樣率提供更高的分辨率(擴大系統的動(dòng)態(tài)范圍)。在新興的3G
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什么是雙積分式ADC(模數轉換器)

  • ADC 雙積分式1.轉換方式V-T型間接轉換ADC。2. 電路結構圖11.11.1是這種轉換器的原理電路,它由積分器(由集成運放A組成)、過(guò)零比較器(C)、時(shí)鐘脈沖控制門(mén)(G)和計數器(FF0~FFn)等幾部分組成。 圖11.11.1 雙積分A/D轉
  • 關(guān)鍵字: ADC  雙積分  模數轉換器    

什么是并行比較型ADC

  • ADC 并行比較型1.轉換方式直接轉換ADC。2.電路結構3位并行比較型A/D轉換器原理電路如圖11.9.1所示。它由電阻分壓器、電壓比較器、寄存器及編碼器組成。
    圖11.9.1 3位并行A/D轉換器3.工作原理圖中的8個(gè)電阻將參考電
  • 關(guān)鍵字: ADC  并行  比較    

什么是逐次比較型ADC

  • ADC 逐次比較型1.轉換方式直接轉換ADC2.電路結構逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉換器如圖11.10.1所示。它由控制邏輯電路、時(shí)序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉換器及電壓比較器組成。
    圖11.10.1逐次比較型A/D轉換器框
  • 關(guān)鍵字: ADC  比較    

模數轉換器評估:與標準有關(guān)系嗎?

  • 我們乘坐的航班剛剛開(kāi)始下降高度,這時(shí)坐在我旁邊的一位先生轉過(guò)頭來(lái)和我聊起工程學(xué)——他看到我在閱讀一本工程學(xué)期刊。這位鄰座的先生說(shuō),他是電氣與電子工程師協(xié)會(huì ) (IEEE) 會(huì )員,而他原來(lái)的志向就是希望
  • 關(guān)鍵字: 模數轉換器  標準    
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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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