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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
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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
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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  

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
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SAR ADC功率技術(shù)規格的謎團

  • 逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團之一,或者至少是造成嚴重混淆的原因,就是計算系統級的確切電源需求。經(jīng)研究發(fā)現,相關(guān)技術(shù)手冊對于該技術(shù)規格讓人難以捉摸,而且令人沮喪。SAR ADC提供一種低功耗方法來(lái)測量輸入信
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強化無(wú)線(xiàn)通信濾波效果 連續時(shí)間ΔΣ調制器受矚目

  • 連續時(shí)間Sigma;-Delta;調制器(Continuous-Time Delta;Sigma; Modulator)先天上具有對輸入信號濾波的效果,可降低前級濾波器設計復雜度,并提升信號質(zhì)量,因而成為現今無(wú)線(xiàn)通信系統接收機(Receiver)設計的常用方
  • 關(guān)鍵字: 連續時(shí)間ΔΣ調制器    過(guò)采樣    ADC    環(huán)路濾波器  

高動(dòng)態(tài)范圍ADC:逐次逼近型抑或Σ-Δ型?

  • 工業(yè)、儀器儀表和醫療設備中使用的高性能數據采集信號鏈需要寬動(dòng)態(tài)范圍和高精度。 通過(guò)增加可編程增益放大器,或者并聯(lián)使用多個(gè)ADC,然后利用數字后處理對結果進(jìn)行平均,可以提高ADC的動(dòng)態(tài)范圍,但受制于功耗、空間
  • 關(guān)鍵字: ADC    動(dòng)態(tài)范圍    過(guò)采樣    SAR型    Σ-Δ型  

ADC應用工程師困惑:是ENOB還是有效分辨率?

  • 您可能知道,有效位數 (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關(guān)的參數。理解它們的區別并確定哪個(gè)更具相關(guān)性,是令 ADC 用戶(hù)與應用工程師等極為困惑的問(wèn)題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。您認為哪個(gè)更重要?ADC 的分辨率位數
  • 關(guān)鍵字: ADC    ENOB    有效分辨率  

好噪聲?壞噪聲?教你認識ADC輸入噪聲

  • 引言所有模數轉換器(ADC)都有一定數量的折合到輸入端的噪聲——它被看作一種與無(wú)噪聲ADC的輸入端串聯(lián)的噪聲源模型。不能把折合到輸入端的噪聲與量化噪聲相混淆,量化噪聲僅在A(yíng)DC處理隨時(shí)間變化的信號時(shí)有
  • 關(guān)鍵字: 微分線(xiàn)性誤差  輸入噪聲  ADC  

工業(yè)信號電平的單電源ADC系統設計

  • 連接/參考器件AD7176-2 24位、250 kSPS Sigma;-Delta;型ADC,建立時(shí)間20 mu;sAD8475 精密、可選增益、全差分漏斗放大器ADR445 5 V超低噪聲LDO XFET基準電壓源評估和設計支持電路評估板AD7176-2電路評估板(EVAL-A
  • 關(guān)鍵字: 電源技術(shù)  ADC  

FPGA與ADC數字數據輸出的接口及LVDS應用訣竅

  • 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)與模數轉換器(ADC)輸出的接口是一項常見(jiàn)的工程設計挑戰。本文簡(jiǎn)要介紹各種接口協(xié)議和標準,并提供有關(guān)在高速數據轉換器實(shí)現方案中使用LVDS的應用訣竅和技巧。接口方式和標準現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
  • 關(guān)鍵字: FPGA    ADC    LVDS    JESD204    接口方式  

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  

解析ADC不同類(lèi)型數字輸出及挑戰 ― 全方位學(xué)習模數轉換器(ADC)

  • ADC不同類(lèi)型數字輸出深解在當今的模數轉換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類(lèi)數字輸出。這三種輸出分別是:互補金屬氧化物半導體(CMOS)、低壓差分信號(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。每類(lèi)輸出均基于采樣速率、分辨率、
  • 關(guān)鍵字: ADC  數字輸出  全方位  模數轉換器    

ADC輸入轉換器電路分析 ― 全方位學(xué)習模數轉換器(ADC)

  • ADC輸入轉換器電路分析許多高精度模/數轉換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Sigma;-Delta; ADC)測量?jì)蓚€(gè)輸入之間的差值。典型的單端應用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準電壓(例如2
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ADC關(guān)鍵性能指標及誤區 ― 全方位學(xué)習模數轉換器(ADC)

  • ADC關(guān)鍵性能指標及誤區由于A(yíng)DC產(chǎn)品相對于網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品和服務(wù)器需求小很多,用戶(hù)和集成商在選擇產(chǎn)品時(shí)對關(guān)鍵指標的理解難免有一些誤區,加之部分主流廠(chǎng)商刻意引導,招標規范往往有不少非關(guān)鍵指標作被作為必須符合項。接下
  • 關(guān)鍵字: ADC  性能指標  全方位  模數轉換器    
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