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基于ZJC2000、ZJA3100、ZJM5400的全差分DAQ參考設(shè)計
- 差分數(shù)據(jù)采集(DAQ)具有高性能和更強的抗干擾性。該設(shè)計基于全差分輸入逐次逼近型(SAR) ADC ZJC2000系列產(chǎn)品(提供16位、18位及20位的精度)和精密全差分放大器ZJA3100,完全達到高精度和交流性能。精密匹配電阻網(wǎng)絡ZJM5400系列提供1、4、5、9或10的超高精度匹配和溫漂,更有低噪聲的選擇。精密電壓基準源ZJR1004和ZJM5400都具有出色的長期漂移性能,故也保證了此設(shè)計的時間穩(wěn)定性。ZJC2000全差分DAQ原理框圖相關(guān)器件ZJC2000ZJC2000是一款18-bit 40
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)應用中的誤差分析
- 通過四個不同的例子,了解模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系統(tǒng)誤差分析。在設(shè)計測量系統(tǒng)時,我們需要充分了解不同的誤差來源以及它們?nèi)绾斡绊懻w精度。錯誤分析使我們能夠自信地選擇組件,并確保系統(tǒng)滿足精度要求。本文通過不同的例子深入探討了ADC系統(tǒng)誤差分析。信號鏈中的典型錯誤圖1顯示了電阻式電流傳感應用的框圖。電阻式電流傳感應用的框圖。 圖1 電阻式電流傳感應用的框圖。圖片由ADI公司提供雖然ADC是一個關(guān)鍵組件,但它只是測量系統(tǒng)中的一個誤差源??赡苓€有其他幾個組件,如濾波器、放大器、ADC輸入驅(qū)動器和電
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干貨|詳解AC/DC、DC/DC轉(zhuǎn)換器
- 首先,我們過一下AC(交流)和DC(直流)的概念。何謂ACAlternating Current(交流)的首字母縮寫。AC是大小和極性(方向)隨時間呈周期性變化的電流。電流極性在1秒內(nèi)的變化次數(shù)被稱為頻率,以Hz為單位表示。何謂DCDirect Current(直流)的首字母縮寫。DC是極性(方向)不隨時間變化的電流。流動極性(方向)和大小皆不隨時間變化的電流通常被稱為DC。流動極性不隨時間變化,但大小隨時間變化的電流也是DC,通常被稱為紋波電流 (Ripple current)。1AC/DC轉(zhuǎn)換器何謂A
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沒有優(yōu)質(zhì)探頭,示波器 ADC 分辨率再高也無意義
- 人們常有這樣的誤解,以為測量準確性只取決于儀器的規(guī)格,例如屏幕上顯示的波形數(shù)量。然而,影響實際準確性的因素要復雜得多。準確性與測量設(shè)置密切相關(guān),取決于測量設(shè)置保持的被測信號完整性。任何測量的有效性最終取決于整個測量過程中信號完整性的保持情況。為了實現(xiàn)準確的信號測量,示波器必須通過探頭連接到被測電子電路。探頭發(fā)揮著重要作用,能夠確保到達示波器的信號無雜質(zhì)、不失真,且盡可能接近電路中流通的原始信號。如果沒有適當?shù)男盘栒{(diào)節(jié),即使是高分辨率示波器,也會產(chǎn)生誤導性結(jié)果,從而降低示波器在實際測量場景中發(fā)揮的作用。示波
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如何監(jiān)測自動化測試儀和編碼器
- 在設(shè)計用于準確監(jiān)測和控制重要電氣參數(shù)(包括電流、電壓和功率)的系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 使用同步采樣來監(jiān)測和控制電壓和電流。速度和精度是其中一些最重要的參數(shù),它們有助于更大限度提升信號鏈的性能。此外,通道密度更高的 ADC 有助于縮小電路板尺寸,并增加通過給定電路板傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。這篇技術(shù)文章將介紹精度更高且速度更快的 ADC 如何在自動化半導體測試儀、數(shù)據(jù)采集設(shè)備和高端線性編碼器等站點數(shù)量較多的系統(tǒng)中實現(xiàn)更高的精度和更高的吞吐量。自動化半導體測試儀通
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MVG將安立無線通信測試儀MT8000A集成到ComoSAR系統(tǒng)中,以增強5G SAR測量能力
- 作為全球電磁波人體暴露評估測量和服務的領(lǐng)導者,Microwave Vision Group(MVG)近日隆重宣布成功將安立公司 MT8000A無線通信測試儀集成到其ComoSAR系統(tǒng)中。通過為OpenSAR軟件提供專用驅(qū)動程序,此次集成覆蓋了新無線電(NR)FR1頻段(7.125 GHz以下)。這一里程碑實現(xiàn)了對支持5G設(shè)備的SAR(比吸收率)測量,該測量采用市場上最受認可和最廣泛使用的無線通信測試儀之一。SAR測試實驗室現(xiàn)在可以根據(jù)測試程序的要求,為用戶設(shè)備(UE)以最大功率自動執(zhí)行5G FR1獨立組網(wǎng)
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ADC INL誤差——最佳擬合線、總未調(diào)整誤差、絕對和相對精度
- 了解更多關(guān)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的積分非線性(INL)的信息,如最佳擬合線INL定義、絕對精度、相對精度和總未調(diào)整誤差(TUE)。積分非線性(INL)是一個重要的規(guī)范,它使我們能夠表征A/D(模數(shù))轉(zhuǎn)換器的靜態(tài)線性性能。INL誤差量化了實際傳遞函數(shù)的轉(zhuǎn)變點與理想值的偏差,理想值是從參考直線獲得的。然而,不同的INL定義使用不同的參考線。之前,我們研究了其中一些定義,比如基于端點的定義。作為復習,最常見的INL定義的參考線是穿過第一個和最后一個代碼轉(zhuǎn)換的線(圖1中穿過點a和B的線)。參考線INL定義示例。
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理解ADC積分非線性(INL)誤差
- 了解積分非線性(INL)規(guī)范及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)誤差的關(guān)系。三個參數(shù),即偏移誤差、增益誤差和INL,決定了ADC的精度。偏移和增益誤差可以校準出來,這讓我們把INL作為主要的誤差因素。INL規(guī)范描述了實際傳遞函數(shù)的轉(zhuǎn)變點與理想值的偏差。什么是積分非線性(INL)?理想的ADC具有均勻的階梯式輸入輸出特性,這意味著每次轉(zhuǎn)換都發(fā)生在距離前一個轉(zhuǎn)換1 LSB(最低有效位)處。然而,對于真實世界的ADC,步驟并不一致。例如,考慮圖1所示的傳遞曲線。ADC的傳輸曲線示例。?圖1。ADC的傳輸曲線示例
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基于類比高性能16bit ADC ADX112的熱電偶檢測方案
- 熱電偶(thermocouple)作為工業(yè)接觸式溫度測量的核心元件,以其直接的溫度測量能力及將溫度信號轉(zhuǎn)換為熱電動勢信號的特性,廣泛應用于各種工業(yè)測溫場合。這種轉(zhuǎn)換過程通過電氣儀表(二次儀表)實現(xiàn),將熱電勢信號準確轉(zhuǎn)換為被測介質(zhì)的溫度值。熱電偶以其結(jié)構(gòu)的簡潔性、制造的便捷性、寬廣的測量范圍、高精度、小慣性,以及便于遠程傳輸?shù)妮敵鲂盘柕葍?yōu)勢,確立了其在工業(yè)測量中的重要地位。
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了解CMRR及其與ADC偏移誤差的關(guān)系
- 了解共模抑制比(CMRR)的變化如何影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。在不同的應用中,如傳感器測量系統(tǒng)和通信系統(tǒng),我們觀察到ADC輸入端的共模信號不是恒定的。共模電壓的變化可能是由于噪聲分量引起的,該噪聲分量同樣耦合到ADC的兩個輸入端,或者源于正常的電路操作。在本文中,我們將看到共模電平的變化如何影響ADC的性能。為什么ADC的共模抑制很重要?圖1顯示了RTD測量的簡化圖。RTD測量的示例圖。 圖1. RTD測量的示例圖。圖片由德州儀器公司提供在上述示例中,激勵電流源迫使固定電流流過RTD和參考
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RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?
- 在采樣速率和可用帶寬方面,當今的射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)已有長足的發(fā)展,其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復雜性也有提高。那么,RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?為了解電源域和電源的增長情況,我們需要追溯ADC的歷史脈絡。早期ADC采樣速度很慢,大約在數(shù)十MHz內(nèi),而數(shù)字內(nèi)容很少,幾乎不存在。電路的數(shù)字部分主要涉及如何將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節(jié)點幾何尺寸較大,約在180 nm或更大。使用單電壓
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模擬 ADC 的前端
- ADC 的 SPICE 模擬反復試驗的方法將信號發(fā)送到 ADC 非常耗時,而且可能有效也可能無效。如果轉(zhuǎn)換器捕獲電壓信息的關(guān)鍵時刻模擬輸入引腳不穩(wěn)定,則無法獲得正確的輸出數(shù)據(jù)。SPICE 模型允許您執(zhí)行的步是驗證所有模擬輸入是否穩(wěn)定,以便沒有錯誤信號進入轉(zhuǎn)換器。讓我們仔細看看典型的串行偽差分 SAR-ADC,例如ADS8860(圖 1)。圖 1 ADS8860 是一款偽差分輸入、1 MHz、16 位 SAR-ADC。該設(shè)備的 TINA-TI Spice 宏模型允許您模擬進入轉(zhuǎn)換器的模擬信號的影響。借助此模
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如何在速度更快、尺寸更小的應用中精確檢測電機位置
- 本文介紹工業(yè)自動化領(lǐng)域的設(shè)計人員在設(shè)計用于電機控制的位置檢測接口時面臨的常見問題,即在速度更快、尺寸更小的應用中檢測位置。利用從編碼器捕獲的信息以便精確測量電機位置對于自動化和機器設(shè)備的成功運行很重要,快速、高分辨率、雙通道同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是此系統(tǒng)的重要組件。位置、速度和方向之類的電機旋轉(zhuǎn)信息必須準確,以為各種新興應用生產(chǎn)精準的驅(qū)動器和控制器,例如,將微型組件裝配到空間有限的PCB區(qū)域中的裝配機器。近來,電機控制開始走向微型化,使得醫(yī)療健康行業(yè)出現(xiàn)新的外科手術(shù)機器人應用,航空航天和防務領(lǐng)域出現(xiàn)
- 關(guān)鍵字: 電機控制 光學編碼器 ADC
如何通過集成多路復用輸入ADC搞掂空間受限的挑戰(zhàn)?
- 工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)有越來越多的應用開始使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰(zhàn)進一步加大。這些應用對高通道密度的需求,推動了高通道數(shù)、低功耗、小尺寸集成數(shù)據(jù)采集解決方案的發(fā)展,還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統(tǒng)設(shè)計人員在性能、熱穩(wěn)定性和PCB密度之間進行取舍以維持較佳平衡,并且被迫不斷尋找創(chuàng)新方式來解決這些挑戰(zhàn),同時要將總物料 (BOM) 成本降低較低。本文重點說明多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計考慮,并聚焦于通過集成多路復用輸入ADC解決方案來應對
- 關(guān)鍵字: ADI ADC 多路復用
sar-adc介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對sar-adc的理解,并與今后在此搜索sar-adc的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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