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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
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工程師必讀:ADC/DAC設計經(jīng)典問(wèn)答

  •   本文章是關(guān)于A(yíng)DC/DAC設計經(jīng)典問(wèn)答,涵蓋時(shí)鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調失真等常見(jiàn)問(wèn)題。   1. 什么是小信號帶寬(SSBW)?   小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時(shí)的輸出幅值下降指定值時(shí),該特定頻率為小信號帶寬。   2. 什么是共模電壓(VCM)?   共模電壓(Common Mode Voltage (VCM ))是差動(dòng)輸入的兩個(gè)引腳上相同的直流輸入電壓。   3
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零交越失真放大器改善DAC系統線(xiàn)性度

  •   數模轉換器廣泛用于各種應用中,并常常搭配放大器使用,以便對輸出信號進(jìn)行調理。 放大器可以提升輸出電流驅動(dòng)能力、將差分信號轉換為單端輸出信號、隔離下游信號路徑,或者提供互補雙極性輸出電壓。 圖1顯示的是單電源供電的典型信號鏈,由基準電壓源、數模轉換器和緩沖器組成。 為了保持高動(dòng)態(tài)輸出范圍和高信噪比性能,數模轉換器(DAC)通常設計為可工作在全擺幅狀態(tài)下,而基準電壓(VREF)設為與電源電壓(VDD)相等。 這樣可以最大程度利用數字碼。 采用單電源時(shí),DAC和輸出緩沖器電源通常連接到同一條電源線(xiàn)上。 在這
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ADC/DAC設計經(jīng)典問(wèn)答

  •   本文章是關(guān)于A(yíng)DC/DAC設計經(jīng)典問(wèn)答 ?! ?. 什么是小信號帶寬(SSBW)?  小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時(shí)的輸出幅值下降指定值時(shí),該特定頻率為小信號帶寬?! ?. 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (VCM ))是差動(dòng)輸入的兩個(gè)引腳上相同的直流輸入
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【E課堂】DAC的基礎知識:靜態(tài)技術(shù)規格

  •   所有DAC之間的共性就是技術(shù)規格的定義以及說(shuō)明。這篇文章將會(huì )論述靜態(tài)DAC技術(shù)規格。靜態(tài)DAC技術(shù)規格包括對DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時(shí),DAC的數字與模擬定時(shí)現象不屬于這一組技術(shù)規格?! ?nbsp;     圖1  雖然這3個(gè)DAC拓撲互不相同,但它們的技術(shù)規格與電氣描述非常類(lèi)似?! ∫粋€(gè)主要的靜態(tài)DAC技術(shù)規格就是理想轉換函數(圖2)。在對這個(gè)普通轉換函數的圖示中,可以輕松地體會(huì )和理解零代碼、偏移、滿(mǎn)量程以及增益的定義。一旦你理解了上述概念,差分非線(xiàn)性&
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所有的這些干擾是怎么回事?

  •   在使用數模轉換器 (DAC) 進(jìn)行設計時(shí),您肯定希望輸出能夠從一個(gè)值向另一個(gè)值單調轉換,但實(shí)際電路并不總是以這種方式工作的?! ≡谀承┨囟ùa范圍內出現過(guò)沖與下沖(即干擾脈沖)也很平常。這些脈沖會(huì )以這兩種形式中的一種出現,如圖 1 所示?! ?nbsp;     圖1:DAC干擾行為  圖 1a 是一種可產(chǎn)生兩個(gè)代碼轉換誤差區的干擾,在R-2R 高精度 DAC中很常見(jiàn)。圖 1b 是
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R2R 架構與電阻串DAC架構的區別

  •   當我們在專(zhuān)門(mén)研究模數轉換器(ADC)、運算放大器(OpAmp)、數模轉換器(DAC)以及其他電子架構的工程類(lèi)院校修完其主干課程以后,您可能會(huì )認為您已理解了這些電路的所有基本功能。大多數人均對ADC的工作原理有了一個(gè)很好的了解,但是對DAC的工作原理卻不太熟悉,它究竟有何功能呢?同樣,對于大多數人來(lái)說(shuō),DAC只不過(guò)是一個(gè)輸入端為數字信號數據而輸出端為模擬信號數據的“黑匣子”。只有為數不多的人知道其在架構方面的區別,以及與R2R梯形架構相比一個(gè)電阻串架構(stringarchitecture)所具有的優(yōu)點(diǎn)
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采用ADP5070的低噪聲、雙電源解決方案為單電源系統中的精密雙極性DAC AD5761R供電

  •   簡(jiǎn)介  本應用筆記描述一個(gè)集ADP5070?DC-DC開(kāi)關(guān)穩壓器、ADP7142和ADP7182互補金屬氧化物半導體(CMOS)低壓差(LDO)線(xiàn)性穩壓器、LC濾波器及電阻分壓器于一體的電路,用以從5?V單電壓源產(chǎn)生雙電源。AD5761R是一款雙極性數模轉換器(DAC),需要雙電源以提供雙極性輸出電壓范圍。本應用筆記詳細說(shuō)明了如何配置該電路以使其適合只有一個(gè)5?V單電源可用的儀表應用?! ∽鳛殡p極性DAC的單極性5?V電源解決方案,ADP5070、ADP7142
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【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
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電流轉電壓電路設計應用

  •   作為電子工程師,在職業(yè)生涯中會(huì )碰到各種各樣的問(wèn)題,其作用就是利用所學(xué)的知識解決各種問(wèn)題。當進(jìn)行以電流形式輸出的傳感器電路設計時(shí),通常會(huì )通過(guò)以下的步驟進(jìn)行設計:首先電流轉換為電壓,然后進(jìn)行電壓變換使其適合MCU處理的電壓范圍。從上面的步驟看出電流轉換電壓是電流形式輸出傳感器設計的一個(gè)重點(diǎn)。下文將從簡(jiǎn)單到復雜進(jìn)行電流轉電壓電路的分析?! ∈紫?,看下經(jīng)典的電流轉換電壓靜電電路,通常使用一個(gè)運放和一個(gè)反饋電阻進(jìn)行設計,如下圖所示:  當設置輸入電流源為1Hz電流強度為1mA時(shí),在multisim上仿真結果如下
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調制器輸出端的 DAC 寄生信號分析

  •   最近評估了 TRF3720 全面集成型 IQ 調制器和 PLL/VCO 線(xiàn)性性能。在測量 OIP3 性能時(shí),觀(guān)察到了出乎預料的寄生信號,如圖 1 所示。經(jīng)與同事討論,我們得出的結論是數模轉換器 (DAC) 基帶 (BB) 影像與 TRF3720 電壓控制振蕩器 (VCO) 及本地振蕩器 (LO) 的混合產(chǎn)生了這些寄生信號。整合 BB 濾波器可最大限度地消除這些寄生信號?! ”疚膶⑻接戇@些寄生信號是如何出現在調制器輸出端的?! D 1:OIP3 測量頻譜分析儀截圖  在圖 1 所示的頻譜分析儀截圖中,有
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R2R 架構與電阻串 DAC 架構的區別何在?

  •   當我們在專(zhuān)門(mén)研究模數轉換器?(ADC)、運算放大器?(Op?Amp)、數模轉換器?(DAC)?以及其他電子架構的工程類(lèi)院校修完其主干課程以后,您可能會(huì )認為您已理解了這些電路的所有基本功能。大多數人均對?ADC?的工作原理有了一個(gè)很好的了解,但是對?DAC?的工作原理卻不太熟悉,它究竟有何功能呢?同樣,對于大多數人來(lái)說(shuō),DAC?只不過(guò)是一個(gè)輸入端為數字信號數據而輸出端為模擬信號數據的“黑匣子”。只有為數不
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追求完美:數模轉換(DAC)器件與理想模型的差異

  •   產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的用途通常就是說(shuō)明器件與理想模型的差異。例如,如果半導體供應商能夠設計并制造出完美的、理想運算放大器,我們就不需要運算放大器產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)了,因為每個(gè)人都知道它們的特定屬性(無(wú)限開(kāi)環(huán)增益、無(wú)限輸入阻抗等)。問(wèn)題是沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。   首先簡(jiǎn)單介紹一下理想數模轉換器 (DAC) 的屬性,然后再深入討論更為復雜的規范。下圖是理想 DAC 的傳遞函數,重點(diǎn)列出了我們將要討論的參數。        無(wú)論是 DAC 還是模數轉換器 (ADC),任何數據轉換器的最基本屬性都是其分辨率。對
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小梅哥和你一起深入學(xué)習FPGA之DAC驅動(dòng)

  •   本實(shí)驗中,我們使用FPGA來(lái)驅動(dòng)了一片DAC芯片TLC5620,該芯片的特性如下所示:   TLC5620特性:   4路8位電壓輸出;   單電源5V供電;   串行接口;   參考電壓輸入高阻;   可編程的1次或2次輸出范圍;   同時(shí)更新的能力;   內部自帶上電復位功能;   低功耗;   半緩沖輸出。   小梅哥設計的該芯片的驅動(dòng)模塊的接口如下所示:        各個(gè)端口定義如下:   以下是代碼片段:   input Clk;   inp
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令人困擾的DAC輸出短時(shí)毛刺脈沖干擾

  •   在DAC基礎知識:靜態(tài)技術(shù)規格中,我們探討了靜態(tài)技術(shù)規格以及它們對DC的偏移、增益和線(xiàn)性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串數模轉換器 (DAC) 的各種拓撲結構間是基本一致的。然而,R-2R和電阻串DAC的短時(shí)毛刺脈沖干擾方面的表現卻有著(zhù)顯著(zhù)的不同。   我們可以在DAC以工作采樣率運行時(shí)觀(guān)察到其動(dòng)態(tài)不是線(xiàn)性。造成動(dòng)態(tài)非線(xiàn)性的原因很多,但是影響最大的是短時(shí)毛刺脈沖干擾、轉換率/穩定時(shí)間和采樣抖動(dòng)。   用戶(hù)可以在DAC以穩定采樣率在其輸出范圍內運行時(shí)觀(guān)察短時(shí)毛刺脈沖干擾。圖
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dac介紹

電腦對聲音這種信號不能直接處理,先把它轉化成電腦能識別的數字信號,就要用到聲卡中的DAC(數字/模擬轉換),它把聲音信號轉換成數字信號,要分兩步進(jìn)行,采樣和轉換。 即數/模轉裝換器,一種將數字信號轉換成模擬信號的裝置。 DAC的位數越高,信號失真就越小。圖像也更清晰穩定。 DAC格式是英文Digital Audio Compress的簡(jiǎn)稱(chēng),是北京豪杰縱橫網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司(以超級解霸的成功開(kāi) [ 查看詳細 ]

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