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噪聲:模擬輸入的諸多討論

  • 在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節點(diǎn)有關(guān)的其他失真情況時(shí),自帶開(kāi)關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò )的ADC同樣也可作為一個(gè)簡(jiǎn)單的指標。圖1顯示集成驅動(dòng)放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。集成放大器和AAF的
  • 關(guān)鍵字: 噪聲    模擬輸入    ADC  

定制化PSoC實(shí)現8通道SAR ADC采樣16通道

  • 通過(guò)ADC進(jìn)行信號采樣是MCU應用的常見(jiàn)任務(wù),這可以將連續模擬信號轉換為一系列離散的數字數據供MCU處理。在某些應用中,單個(gè)ADC需要以高采樣率對多個(gè)通道進(jìn)行采樣。例如電源監測系統的管理子系統需要對多個(gè)穩壓電源的
  • 關(guān)鍵字: PSoC    ADC    采樣  

理解ADC電源噪聲的PSRR與PSMR

  • 研究電源噪聲時(shí)有三個(gè)熟悉的術(shù)語(yǔ),分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術(shù)語(yǔ),以及它們對于A(yíng)DC的含義。 一般而言,這些術(shù)語(yǔ)告訴我們容
  • 關(guān)鍵字: ADC    電源噪聲    PSRR    PSMR  

逐次逼近型 ADC:確保首次轉換有效

  • 簡(jiǎn)介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換器(ADC)可以滿(mǎn)足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現有效轉換。逐次逼近型架構逐次
  • 關(guān)鍵字: 逐次逼近    ADC    SAR  

為逐次逼近型ADC 設計可靠的數字接口

  • 簡(jiǎn)介逐次逼近型模數轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱(chēng)為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中。其優(yōu)勢包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線(xiàn)延遲和易用。主機處理器可以通過(guò)多種串行和并行接口(
  • 關(guān)鍵字: 逐次逼近    ADC    SAR  

針對交流性能優(yōu)化的18 位、5 MSPS數據采集系統

  • 電路功能與優(yōu)勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數據采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW?;鶞孰妷涸?、基準電壓源緩沖器、驅動(dòng)放大器和ADC提供優(yōu)化解決方案,具有業(yè)界領(lǐng)先的99 dB SNR和
  • 關(guān)鍵字: 數據采集    ADC    放大器    基準電壓源  

用于±10 V輸入的12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數據采集系統

  • 連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數據采集系統,
  • 關(guān)鍵字: 數據采集系統    運算放大器    ADC    隔離式    單電源  

JESD204B轉換器內確定性延遲解密

  • 對于需要一系列同步模數轉換器(ADC)的高速信號采樣和處理應用,轉換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關(guān)重要。圍繞該特性展開(kāi)的系統設計極為關(guān)鍵,因為從模擬采樣點(diǎn)到處理模塊之間的任何延遲失配都會(huì )使性能下
  • 關(guān)鍵字: JESD204B    ADC    FPGA  

ADC分類(lèi)及特點(diǎn)介紹

  • 在儀器儀表系統中,常常需要將檢測到的連續變化的模擬量如:溫度、壓力、流量、速度、光強等轉變成離散的數字量,才能輸入到計算機中進(jìn)行處理。這些模擬量經(jīng)過(guò)傳感器轉變成電信號(一般為電壓信號),經(jīng)過(guò)放大器放大后
  • 關(guān)鍵字: ADC    逐次逼近    SAR    Σ-Δ    雙積分  

SoC內ADC子系統集成驗證挑戰

  • 現實(shí)世界的本質(zhì)就是模擬。我們需要從周?chē)澜绮杉娜魏涡畔⑹冀K是一個(gè)模擬值。但要在微處理器內處理模擬數據需要先將這些數據轉換為數字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數轉換器)。根據幾個(gè)參數(即吞吐量、
  • 關(guān)鍵字: SoC    ADC    驗證  

基于單片機的數控恒流源系統設計

  • 摘要:主要介紹了一種高穩定性恒流源系統的設計方案,該系統在負載為1Omega;~15Omega;時(shí),恒流輸出可調范圍0A~1A,且恒流源電流可以在該范圍內任意設定,精度為plusmn;3mA。該恒流源系統主要由PIC單片機電路、A
  • 關(guān)鍵字: PIC單片機  ADC  DAC  恒流源  

用于低噪聲CMOS圖像傳感器的流水線(xiàn)ADC設計及其成像驗證

  • 摘要:在對低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關(guān)注其噪聲外,目前數字化也是它的一個(gè)重要的研究和設計方向,設計了一種可用于低噪聲CMOS圖像傳感器的12 bit,10 Msps的流水線(xiàn)型ADC,并基于0.5mu;m標準CMOS工藝進(jìn)行
  • 關(guān)鍵字: CMOS  ADC  低噪聲  成像驗證    

Giga ADC 介紹及雜散分析

  • 摘要Giga ADC 是 TI 推出的采樣率大于 1GHz 的數據轉換產(chǎn)品系列,主要應用于微波通信、衛星通信以及儀器儀表。本文介紹了 Giga ADC 的主要架構以及 ADC 輸出雜散的成因分析,以及優(yōu)化性能的主要措施。1、Giga ADC
  • 關(guān)鍵字: Giga  ADC  雜散分析  射頻  通信  

在不損失SNR的前提下,將高壓信號轉換成低壓ADC輸入

  •   模/數轉換器(ADC)電路設計中,特別是當系統設計人員需要處理各種擺幅的電壓信號時(shí),很容易產(chǎn)生的一個(gè)誤區是縮小輸入信號范圍,以適應ADC的滿(mǎn)量程范圍,這將大大降低信噪比(SNR)。綜合來(lái)看,相對于高壓ADC,低壓(5V或者更低) ADC的選擇范圍更寬。高電源電壓通常會(huì )導致大的功耗,電路板設計也更加復雜,例如,需要使用更多的去耦電容。這篇應用筆記討論了由于信號縮小所引起的SNR損失,如何量化這些損失,以及如何減小這些損失。   很多傳感器或系統輸出為高壓或雙極性消耗,比如,常見(jiàn)的±10V
  • 關(guān)鍵字: SNR  ADC  

【E課堂】Σ-Δ型ADC拓撲結構基本原理:第二部分

  •   AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場(chǎng)上第一個(gè)提供真正24位無(wú)噪聲輸出的轉換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動(dòng)態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號調理級中的前置放大器增益。這些器件還能高速運行,提供比以前更短的建立時(shí)間。由此可縮短器件對控制環(huán)路對輸入激勵信號的響應時(shí)間,或通過(guò)更快的每通道吞吐速率來(lái)提高轉換通道密度。   AD717x頁(yè)面(analog.com )提供了完整系列的詳細信息,包括有關(guān)AD7172-2、AD71
  • 關(guān)鍵字: Σ-Δ  ADC  
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adc介紹

英文縮寫(xiě): ADC (Analog to Digital Converter) 中文譯名: 模數變換器 分 類(lèi): IP與多媒體 解 釋: 將連續變量的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。 [ 查看詳細 ]

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