模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc) 文章 進入模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)技術(shù)社區(qū)
ADC參數(shù)如何以及為何變化的四個影響因素

- 影響ADC性能的第一個挑戰(zhàn)是集成。MCU將緊挨著設(shè)計完美的ADC??焖匍_關(guān)MCU會將開關(guān)噪聲和接地反彈引入ADC電路。向任何有經(jīng)驗的模擬設(shè)計師詢問影響板級模擬性能的電路布局問題,他會告訴你任何莎士比亞戲劇相媲美的悲劇故事?,F(xiàn)在想象一下,電路板尺寸減小到IC的面積,問題變得難以解決。時鐘同步和管理技術(shù)可用于將這些影響降至最低,但外設(shè)和異步事件的相互作用仍會影響ADC性能。在我們的 例子 中, 客戶 將 12 位 分辨 ADC 與 MCU 集成 用于 其 測試 系統(tǒng),
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在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
- 我們還將了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之間的一般權(quán)衡,并為以后有關(guān)應用抖動技術(shù)改善 ADC SFDR 的有趣討論奠定基礎(chǔ)。抖動是一種有意向 ADC 輸入添加適當噪聲分量以改善 AD 轉(zhuǎn)換系統(tǒng)某些性能方面的技術(shù)。認為添加噪聲可以改善 SFDR 這聽起來很神奇。我們還將了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之間的一般權(quán)衡,并為以后有關(guān)應用抖動技術(shù)改善 ADC SFDR 的有趣討論奠定基礎(chǔ)。抖動是一種有意向 ADC 輸入添加適當噪聲分量以改善 AD 轉(zhuǎn)換系統(tǒng)某些性能方面的技術(shù)。認為添加噪
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如何組合使用低通濾波器和ADC驅(qū)動器獲取20V p-p信號

- 問題:為何要組合使用低通濾波器(LPF)和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)驅(qū)動器??答案:為了減小模擬信號鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(ADC采樣頻率周圍頻段中的ADC輸入信號不受數(shù)字濾波器保護,必須由模擬低通濾波器(LPF)進行衰減)。20 V p-p LPF驅(qū)動器一般用于工業(yè)、科技和醫(yī)療(ISM)設(shè)備中,該設(shè)備必須使用具有更低滿量程輸入的高速ADC對傳統(tǒng)的20 V p-p信號范圍進行數(shù)字化處理。?簡介通過驅(qū)動ADC實現(xiàn)優(yōu)化的混合信號性能,這是一大設(shè)計挑戰(zhàn)。圖1所示為標準的驅(qū)動器
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使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器的比例電阻測量基礎(chǔ)知識

- 電壓被傳遞到模擬輸出電路或 A/D 轉(zhuǎn)換器。電流源電路必須準確、無漂移,并且不受測量電阻和電源電壓變化的影響。設(shè)計這樣的電路并不是特別困難,但需要、穩(wěn)定的元件。如果以這種方式使用 A/D 轉(zhuǎn)換器,則需要同樣和穩(wěn)定的參考電壓。A/D 轉(zhuǎn)換器是比率式的,也就是說,它們的結(jié)果與輸入電壓與參考電壓的比值成正比。這可用于簡化電阻測量。測量電阻的標準方法是讓電流通過電阻并測量其壓降 (見圖 1)。然后,歐姆定律(V = I x R) 可用于計算電壓和電流的電阻。終輸出可以是模擬的或數(shù)字的。圖 1.顯示電阻測
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ADC的輸出處理

- 雖然很多轉(zhuǎn)換器具有三態(tài)輸出/輸入,但這些寄存器仍然在芯片上。它們使數(shù)據(jù)引腳信號能夠耦合到敏感區(qū)域,因而隔離緩沖區(qū)依然是一種良好的設(shè)計方式。雖然很多轉(zhuǎn)換器具有三態(tài)輸出/輸入,但這些寄存器仍然在芯片上。它們使數(shù)據(jù)引腳信號能夠耦合到敏感區(qū)域,因而隔離緩沖區(qū)依然是一種良好的設(shè)計方式。某些情況下,甚至需要在模擬接地層上緊靠轉(zhuǎn)換器輸出提供額外的數(shù)據(jù)緩沖器,以提供更好的隔離。將數(shù)據(jù)緩沖器放置在轉(zhuǎn)換器旁不失為好辦法,可將數(shù)字輸出與數(shù)據(jù)總線噪聲隔離開(如圖 1 所示)。數(shù)據(jù)緩沖器也有助于將轉(zhuǎn)換器數(shù)字輸出上的負載降至,同時提
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為何要組合使用低通濾波器和ADC驅(qū)動器?

- 為了減小模擬信號鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(ADC采樣頻率周圍頻段中的ADC輸入信號不受數(shù)字濾波器保護,必須由模擬低通濾波器(LPF)進行衰減)。20 V p-p LPF驅(qū)動器一般用于工業(yè)、科技和醫(yī)療(ISM)設(shè)備中,該設(shè)備必須使用具有更低滿量程輸入的高速ADC對傳統(tǒng)的20 V p-p信號范圍進行數(shù)字化處理。問題:為何要組合使用低通濾波器(LPF)和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)驅(qū)動器?答案:為了減小模擬信號鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(ADC采樣頻率周圍頻段中的ADC輸入信號不受
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血氧儀開發(fā)方案,帶有12位ADC檢測、LED屏顯的語音芯片IC,WTV380

- 單片機的運用,在一些小型產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域被廣泛使用,在消費類、醫(yī)療行業(yè)、小家電等行業(yè)中,無處不是單片機的身影;本次為大家介紹的是一款由深圳唯創(chuàng)知音基于WTV380單片機語音芯片,研發(fā)的一款血氧儀開發(fā)方案;血氧儀是一個定制化大的產(chǎn)品,因此血氧儀MCU芯片一般采用帶有高精度的ADC,這么一來,MCU的定制成本也會高出一些,如何降低單片機的開發(fā)成本,降低整體研發(fā)成本,成為產(chǎn)品開發(fā)的難題;深圳唯創(chuàng)知音研發(fā)可一款,帶有12位ADC檢測、LED指示燈顯示驅(qū)動、語音播放為一體的單片機語音芯片——WTV380,芯片采用4x4
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ADC/DAC精度計算器教程

- 精度計算器(ACCU)有助于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器應用電路的設(shè)計和分析。它計算理想數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的直流精度。該程序適用于HP? 50g計算器或免費的PC模擬器。精度計算器(ACCU)有助于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器應用電路的設(shè)計和分析。它計算理想數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的直流精度。該程序適用于HP? 50g計算器或免費的PC模擬器。介紹Steve Edwards是一位經(jīng)驗豐富的模擬設(shè)計工程師,他編寫了幾個計算器來自動執(zhí)行重復性任務。這些工具正在共享,以幫助其他模擬設(shè)計工程師選擇、指定和表征模擬電路。我們將總結(jié)一個這樣的工具的功能,即精度計算器。精度計
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采用創(chuàng)新數(shù)字預失真技術(shù)進行ADC和音頻測試的高性能信號源

- 摘要要測試精密儀器儀表,需要使用超低失真、低噪聲、高性能的信號發(fā)生器。新的產(chǎn)品通常需要保證性能指標在較高的水平。有些參考設(shè)計(例如ADMX1002)利用高性能精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)簡化了這一任務,這些轉(zhuǎn)換器具有出色的精度和分辨率水平。1此外,加入一種創(chuàng)新數(shù)字預失真算法可以進一步增強測試信號的保真度,從而以低成本的小尺寸實現(xiàn)出色的低失真信號。簡介隨著精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和高保真音頻設(shè)備(CODEC、MEMS麥克風等)不斷發(fā)展,越來越需要在自動化測試設(shè)備(ATE)中生成高性能的音頻和任意信號。要描述、驗
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適用于高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器了解一下

- 市場對工業(yè)應用的需求與日俱增,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是其中的關(guān)鍵設(shè)備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應的模擬信號轉(zhuǎn)換為高分辨率的數(shù)字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統(tǒng)對精度和速度的要求越來越高,這些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由放大器電路和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)組成,其性能對系統(tǒng)具有決定性的影響。然而,ADC的輸入驅(qū)動器也會影響整體精度,該驅(qū)動器用于緩沖和放大輸入信號。此外,還必須增加偏置信號或生成全差分信號,以覆蓋ADC的輸入電壓范圍并滿足其共模電壓要求,在此過程中不得改變原始信號??删幊?/li>
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如何利用傳感器和ADC的比率特性來提高精度

- 大多數(shù)傳感器本質(zhì)上都是模擬的,因此必須數(shù)字化后才可用于當前的電子系統(tǒng)中。這篇應用筆記的內(nèi)容涵蓋了比率傳感器的基本原理及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的配合使用。尤其是,本文還將說明如何利用傳感器和ADC的比率特性來提高精度,同時減少元件數(shù)目,降低成本,節(jié)省電路板空間。大多數(shù)傳感器本質(zhì)上都是模擬的,因此必須數(shù)字化后才可用于當前的電子系統(tǒng)中。這篇應用筆記的內(nèi)容涵蓋了比率傳感器的基本原理及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的配合使用。尤其是,本文還將說明如何利用傳感器和ADC的比率特性來提高精度,同時減少元件數(shù)目,降低成本,節(jié)
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FPGA與ADC數(shù)字數(shù)據(jù)輸出的接口

- 現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)輸出的接口是一項常見的工程設(shè)計挑戰(zhàn)。本文簡要介紹各種接口協(xié)議和標準,并提供有關(guān)在高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)方案中使用LVDS的應用訣竅和技巧。接口方式和標準現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)字數(shù)據(jù)輸出的接口是一項常見的工程設(shè)計挑戰(zhàn)。此外,ADC使用多種多樣的數(shù)字數(shù)據(jù)樣式和標準,使這項挑戰(zhàn)更加復雜。對于通常在200 MHz以下的低速數(shù)據(jù)接口,單倍數(shù)據(jù)速率(SDR) CMOS非常普遍:發(fā)送器在一個時鐘沿傳送數(shù)據(jù),接收器在另一個時鐘沿接收數(shù)據(jù)。這種方式
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基于熱敏電阻的溫度檢測系統(tǒng)的優(yōu)化與評估

- 正如本系列文章《基于熱敏電阻的溫度測量系統(tǒng)的設(shè)計挑戰(zhàn)和電路配置》所討論的,設(shè)計和優(yōu)化基于熱敏電阻的應用解決方案涉及到不同挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括上一篇文章中討論過的傳感器選擇和電路配置,其他挑戰(zhàn)有測量優(yōu)化——包括ADC配置和選擇外部元件,同時確保ADC在規(guī)格范圍內(nèi)運行以及系統(tǒng)優(yōu)化,從而實現(xiàn)目標性能并確定與ADC和整個系統(tǒng)相關(guān)的誤差源。熱敏電阻系統(tǒng)優(yōu)化通過熱敏電阻配置器和誤差預算計算器等易于使用的工具,客戶可以輕松配置系統(tǒng)中的熱敏電阻,包括接線和連接圖。該工具以比率式配置設(shè)計具有激勵電壓的熱敏電阻系統(tǒng)。它還允許客
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)的理解,并與今后在此搜索模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)的理解,并與今后在此搜索模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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