- 一、簡介AD7380/AD7381分別為16位和14位引腳兼容系列雙通道同步采樣、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC),采用3.0 V至3.6 V電源供電,最高吞吐速率達4 MSPS。模擬輸入類型為差分,接受寬共模輸入電壓,在CS下降沿進行采樣和轉換。 集成片內過采樣模塊可改善動態(tài)范圍并在更低帶寬下降低噪聲。器件內置2.5 V緩沖基準電壓源?;蛘撸部梢允褂米罡?.3 V的外部基準電壓源。轉換過程和數據采集過程均采用標準控制輸入,可與微處理器或數字信號處理器(DSP)輕松
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ADI 信號轉換 數模轉換
- 數模轉換器 (DAC) 利用每個比特的加權貢獻將數字二進制數據轉換為模擬信號。在本常見問題解答中,我們討論了兩種最常見的 DAC 轉換方式:加權電阻 DAC 和 R-2R 梯形 DAC。在進入轉換類型之前,讓我們了解 DAC 轉換所涉及的基本步驟。圖 1 顯示了 DAC 中發(fā)生的過程的模塊示意圖。系統通過幾個階段處理 n 位數字輸入:首先,輸入門接收數字信號其次,n 位寄存器存儲這些值第三,電平放大器調節(jié)信號第四,二進制梯形圖將這些加權信號組合在一起,以產生模擬輸出電壓 (VA)。圖 1.包含各
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數模轉換器 DAC 信號轉換
- 使用圖形表示來支持我們的數學分析,我們逐步介紹了 Weaver 調制器如何轉換信號頻率頻譜。與傳統的調幅(AM)相比,單邊帶(SSB)調制在帶寬和功率上都有顯著的節(jié)省。在本文系列中,我們討論了三種生成 SSB 信號的方法。按照介紹順序,這些方法是:濾波法。相位法。韋弗方法。上一篇文章解釋了使用單頻消息信號的基本原理的韋弗方法。正如我們所學的,韋弗調制器不需要濾波法中使用的銳帶通濾波器,也不需要相位法中的精確移相器,使其成為上述三個選項中最實用的一個。圖 1 顯示了韋弗調制器的電路圖。 圖 1.
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調制器 信號轉換
- 一種智能信號轉換模塊的設計方法。這種智能模塊采用了基于FPGA嵌入式軟核系統,是基于NiosII軟核處理器的架構,可以在模塊上完全實現外部總線信號之間相互轉換,無需驅動程序或操作系統的干預。同時對用戶邏輯設計、用戶邏輯集成、固件設計技術等內容進行了詳細的介紹。
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智能 信號轉換 FPGA 模塊
- 摘要:探討了3種實現4~20 mA電路的方案,比較了其優(yōu)缺點;重點介紹了利用LM331實現頻率/電壓轉換;再利用運放和三極管構成恒流電路,將電壓轉換成電流;實現4~20 mA輸出的頻率/電流轉換的工作原理,并且給出了具體器件
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4~20 mA LM331 頻率/電流 信號轉換
- 第6步:根據設計目標檢查解決方案總噪聲充分了解所設計電路中的各種誤差源是極其重要的。為了獲得最佳SNR,我們需要寫出前述方案的總噪聲方程。方程如公式1:我們可算出運算放大器輸入端的總噪聲,并確保其低于41.6
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數模 案例 信號轉換
- 第4步:為運算放大器找到最大增益并定義搜索條件有了ADC的輸入電壓范圍將有助于我們設計增益模塊。為了最大化動態(tài)范圍,我們需要在給定的輸入信號和ADC輸入范圍內選取盡可能高的增益。這意味著我們可以將該例子中的增
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數模 案例 信號轉換
- 振動、溫度、壓力和光等現實世界的信號需要精確的信號調理和信號轉換,然后才能在數字域中進行進一步數據處理。為了克服當前高精度應用的多種挑戰(zhàn),需要一個精心設計的低噪聲模擬前端來實現最佳信噪比(SNR)。許多系統
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數模 案例 信號轉換
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