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ADC輸入阻抗的問(wèn)題

  •   簡(jiǎn)介:本文介紹了ADC輸入阻抗的相關(guān)問(wèn)題。   大概概括一下ADC輸入阻抗的問(wèn)題:   1:SAR型ADC 這種ADC內阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被測源內阻穩定,只是相當于電阻分壓,可以被校正。   2:開(kāi)關(guān)電容型,如TLC2543之類(lèi)。他要求很低的輸入阻抗用于對內部采樣電容快速充電。這時(shí)最好有低阻源,否則會(huì )引起誤差。實(shí)在不行,可以外部并聯(lián)一很大的電容,每次被取樣后,大電容的電壓下降不多。因此并聯(lián)外部大電容后,開(kāi)關(guān)電容輸入可以等效為一個(gè)純阻性阻抗
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一種提高數字處理器ADC精度的方法

  •   簡(jiǎn)介:ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線(xiàn)結構的模數轉換器,用于控制回路中的數據采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。   1 ADC模塊誤差的定義及影響分析   1.1 誤差定義   常用的A/D轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線(xiàn)性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉換方程為y=x×mi,式中x=輸入計數值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計數值。在實(shí)際中,A/D轉換模塊的各種誤差是不
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數字工程師要掌握的射頻知識連載(一)

  •   為什么數字工程師需要射頻知識?   在很多高速應用如計算機、通信等領(lǐng)域,很多數字總線(xiàn)的數據速率都達到了Gb/s以上甚至更高。傳統上我們認為的0、1的理想的數字信號開(kāi)始更多地表現出其射頻的特性。真實(shí)的數字信號在傳輸過(guò)程中,也越來(lái)越多地表現出其微波電路的特性。   在對這些高速信號進(jìn)行分析時(shí),傳統的時(shí)域分析方法面臨精度不夠以及分析手段欠缺等問(wèn)題,而射頻微波領(lǐng)域的頻域的分析手段則非常成熟和完善。因此,對于高速數字信號的分析和測量也越來(lái)越多地開(kāi)始采用一些射頻或微波的分析方法。數字設計的工程師需要更多地借助
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SAR和Delta Sigma ADC基礎知識

  •   一般情況下SAR和Delta Sigma ADC之間的采樣率和分辨率會(huì )存在一定重合,但Delta Sigma ADC具有更大范圍的分辨率選項。
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選擇最適合您應用需求的ADC架構 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模數轉換器

  •   動(dòng)畫(huà)短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
  • 關(guān)鍵字: ADC  模數轉換器  

選擇最適合您應用需求的ADC架構 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模數轉換器

  •   視頻將重點(diǎn)介紹SAR和Delta Sigma轉換器架構之間的關(guān)鍵區別及其不同優(yōu)勢以及SAR ADC的具體工作方式。
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高端工業(yè)翹首以盼,TI 32位精密ADC破繭成蝶

  •   目前,很多工業(yè)類(lèi)廠(chǎng)商在做高端產(chǎn)品時(shí)顯得有點(diǎn)“巧婦難為無(wú)米之炊”,由于大部分性?xún)r(jià)比較高的全是24位Δ-Σ ADC,即使想提高精度也只能在不同廠(chǎng)商的24位Δ-Σ ADC中挑選,選一些溫漂較低的、有效位(ENOB)較高的、帶高精準的基準的,盡量向24位靠攏,但其實(shí)都離不開(kāi)24位的架構。更要命的問(wèn)題在于:一個(gè)24位ADC,真正精度達不到24位,尤其是利用累加原理實(shí)現的Δ-Σ ADC。我們來(lái)看一些典型案例。   P
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TI發(fā)布32位ADC實(shí)現同類(lèi)產(chǎn)品中最佳性能和特性并具備兩者兼具的設計

  •   日前,德州儀器 (TI) 推出了一對32位增量-累加模數轉換器 (ADC),這兩款器件將高分辨率、低噪聲和集成故障檢測組合在一起,這成功解決了過(guò)去在器件評估和選型時(shí),所需的性能和特性無(wú)法兼得的問(wèn)題。此外,ADS1262和ADS1263具備高集成度且傳感器即時(shí)可用,還免除了那些會(huì )增加系統成本、降低噪聲和漂移性能的外部組件。如需了解更多信息,敬請訪(fǎng)問(wèn) www.ti.com.cn/ads1262-pr。   目前,系統設計人員如果需要用到高分辨率ADC,則必須在其它所需的技術(shù)規格方面做出讓步,諸如低噪聲或
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越快越好:GSPS ADC實(shí)現寬帶寬RF數字化儀

  • 本文討論即將來(lái)臨的3.3V控制器局域網(wǎng) (CAN) 收發(fā)器在工業(yè)領(lǐng)域的應用,敬請關(guān)注。
  • 關(guān)鍵字: ADC  GSPS  RF  數字化儀  201508  

ADC原理

  •   導讀:ACD又稱(chēng)模數轉換器,是將模擬連續變化信號變換為數字離散信號的新型電子元件。小編帶大家了解ADC的原理,究其竟是如何將模擬信號轉變?yōu)閿底中盘柕摹? ADC原理——什么是ADC   將模擬信號轉換成數字信號的電路,稱(chēng)為模數轉換器(簡(jiǎn)稱(chēng)ADC),A/D轉換的作用是將時(shí)間連續、幅值也連續的模擬量轉換為時(shí)間離散、幅值也離散的數字信號,因此,A/D轉換一般要經(jīng)過(guò)取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過(guò)程。在實(shí)際電路中,這些過(guò)程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉換過(guò)
  • 關(guān)鍵字: ADC  ADC原理  

運算放大器使用的6個(gè)注意事項

  •   運算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調理、ADC采樣前端、電源電路等場(chǎng)合中。雖然運放外圍電路簡(jiǎn)單,不過(guò)在使用過(guò)程中還是有很多需要注意的地方。   1、注意輸入電壓是否超限   圖1是ADI的OP07數據表中的輸入電氣特性的一部分,可以看到在電源電壓±15V的條件下,輸入電壓的范圍是±13.5V,如果輸入電壓超出范圍,那么運放就會(huì )工作不正常,出現一些意料不到的情況。   而有一些運放標注的不是輸入電壓范圍,而是共模輸入電壓范圍,如圖1-2是TI的TLC22
  • 關(guān)鍵字: 運算放大器  ADC  

ADI推出2.6 GHz ADC滿(mǎn)足航空航天及國防應用

  •   Analog Devices, Inc.近日宣布針對航空航天和國防應用中的高帶寬和動(dòng)態(tài)范圍要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采樣速率和75 dBc無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全針對滿(mǎn)足高級電子監控和反監控應用中的頻率規劃和信號靈敏度要求而優(yōu)化,如雷達系統、安全通信網(wǎng)絡(luò )和電子信號監控應用。這款新型轉換器提供錫鉛(SnPb)封裝,通過(guò)采用替代封裝材料解決了易受錫須影響而導致性能下降和成本上升的問(wèn)題
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TI推出業(yè)內速度最快的16位ADC、四通道14位ADC以及數字可變增益放大器, 可為寬帶設備提供最高性能

  •   日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款16位1 GSPS模數轉換器 (ADC) ADS54J60,這也是業(yè)內首例在1 GSPS 采樣速率下實(shí)現超過(guò)70 dBFS信噪比 (SNR) 的模數轉換器。另外,TI 還推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 數轉換器­——ADS54J54。為了優(yōu)化信號鏈,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分數字可變增益放大器 (DVGA) 提供了最寬的帶寬和DC耦合,并實(shí)現了低頻和高頻信號采集,此外,還不受 AC 耦合型系統
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高速ADC設置共模輸入范圍

  •   輸入共模電壓范圍(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。   直接下變頻結構的無(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)RF正交解調器和雙通道基帶ADC。ZIF電路省去了多級IF下變頻器和SAW濾波器,因而受到了普
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12位高速ADC存儲電路設計與實(shí)現

  •   1 AD9225的結構   AD9225是ADI公司生產(chǎn)的單片、單電源供電、12位精度、25Msps高速模數轉換器,片內集成高性能的采樣保持放大器和參考電壓源。AD9225采用帶有誤差校正邏輯的四級差分流水結構,以保證在25Msps采樣率下獲得精確的12位數據。除了最后一級,每一級都有一個(gè)低分辨率的閃速A/D與一個(gè)殘差放大器(MDAC)相連。此放大器用來(lái)放大重建DAC的輸出和下一級閃速A/D的輸入差,每一級的最后一位作為冗余位,以校驗數字誤差,其結構如圖1所示。        圖
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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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