電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠)此前我們已經(jīng)介紹過高速ADC的應用與市場發(fā)展,與高速ADC相反,精密ADC并不追求采樣速率的拔高,而是將分辨率做到極致。ADC的分辨率指的是模數(shù)轉(zhuǎn)換器所能表示的最大數(shù)
2023-04-03 00:45:55
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分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準則等概念。
2023-04-07 10:29:11
5344 信號上的噪聲幅度 > LSB,則 LSB 分辨的不是“信號”,而是“噪聲”! 如果系統(tǒng)本底噪聲是 100 μV,那么這個 76 μV LSB 就毫無意義;此時所謂“高分辨率”變成了“偽分辨率”或“無效
2025-06-23 07:38:45
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追問我,我們是不是夸大了分辨率。他說得就像我們不守規(guī)矩!我解釋說,我們并沒有違背線性度規(guī)定;在額定分辨率下,轉(zhuǎn)換器的差分線性度必須低于1 LSB。另外,轉(zhuǎn)換器的積分線性度決定其失真性能,因此具有較高分辨率
2018-10-26 11:24:10
分辨率是模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的核心性能指標之一,它直接決定了ADC將連續(xù)模擬信號轉(zhuǎn)換為離散數(shù)字信號的精細程度,對信號保真度、系統(tǒng)精度及整體性能具有深遠影響。1. 量化精度:決定信號轉(zhuǎn)換的細膩
2025-09-18 09:31:16
低帶寬、高分辨率ADC的分辨率為16位或24位。但是,器件的有效位數(shù)受噪聲限制,而噪聲則取決于輸出字速率和所用的增益設置。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示該參數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰
2018-08-29 11:18:58
程師一般都傾向于將這些引腳分開,分別連接到不同的平面。但是,這種傾向是錯誤的,尤其是當您試圖解決16位到24位精度器件的嚴重噪聲問題時?! τ谟?0Hz數(shù)據(jù)速率的高分辨率∑-△型A/D轉(zhuǎn)換器,加在
2011-10-17 13:47:30
實際分辨率受器件自身誤差和電路噪聲的影響很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC電路要怎么實現(xiàn)?
2021-04-14 06:16:30
,應選用分辨率為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?2. 設被測溫度變化范圍為01200,如果要求誤差不超過0.4,應選用分辨率為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?3....
2021-09-01 07:56:35
采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波器、抽取的ADC中,ADC輸入頻帶內(nèi)的噪聲(黃色)大大降低?! ∮辛诉^采樣能力和固有的低噪聲,Δ-Σ ADC成為需要較高分辨率的系統(tǒng)的最佳設計選擇。隨著設計者必須處理的信號越來越小,選擇正確ADC的關鍵就變?yōu)橐獪蚀_地理解ADC噪聲、有效分辨率、ENOB,以及無噪聲分辨率。
2018-11-26 16:48:56
作者: Vinay Agarwal 在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的系統(tǒng)設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是:“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”這個問題的答案取決于對分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
LT1787高分辨率(12位)雙向電流至位轉(zhuǎn)換器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,軌到軌運算放大器和LTC1404 SO-8封裝,12位模擬至數(shù)字轉(zhuǎn)換器關閉
2020-04-03 06:48:26
到不同的平面。但是,這種傾向是錯誤的,尤其是當您試圖解決16位到24位精度器件的嚴重噪聲問題時?! τ谟?0Hz數(shù)據(jù)速率的高分辨率∑-△型A/D轉(zhuǎn)換器,加在轉(zhuǎn)換器上的時鐘(內(nèi)部或外部時鐘)可能為10MHz或
2018-08-28 15:28:40
‘IN’引腳應該盡量靠近信號地連接?! τ诟?b class="flag-6" style="color: red">分辨率的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器(16位和18位轉(zhuǎn)換器),在將數(shù)字噪聲與“安靜”的模擬轉(zhuǎn)換器和電源平面隔離開時,需要另外稍加注意。當這些器件與單片機接口時,應該
2011-08-18 09:07:57
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信號鏈設計的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲
2019-08-08 04:45:09
視頻編碼分辨率(DCIF),其像素為528*384。DCIF分辨率的是視頻圖像來歷是將奇、偶兩個HALF D1,經(jīng)反隔行變換,組成一個D1(720*576),D1作邊界處理,變成4CIF(704
2008-05-28 16:31:59
理解模數(shù)轉(zhuǎn)換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定時器模塊,因為我需要配置三種不同的定時器分辨率,一種是默認定時器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 時鐘,每滴答 20 ns,我還需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
A/D轉(zhuǎn)換器最常見的誤差有哪些?如何使高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器獲得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
參數(shù)要計算存儲示波器的垂直分辨率,需要明確以下兩個關鍵參數(shù):
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)位數(shù)(n):ADC 是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的核心部件,其位數(shù)決定了轉(zhuǎn)換后數(shù)字信號的精度。位數(shù)越高,能夠表示的電壓
2025-05-30 14:03:37
本文設計了一種基于CPLD和DSP器件的多分辨率圖像采集處理系統(tǒng),重點介紹了CPLD在采集過程中邏輯控制的靈活應用。
2021-06-04 06:08:56
應選擇合適存儲深度的示波器●垂直分辨率 垂直分辨率是衡量數(shù)字示波器將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字量精細程度的重要指標,由所用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)的分辨率決定。ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)按照固定的電壓間隔對模擬信號進行
2022-04-19 11:53:51
峰值噪聲與有效噪聲的區(qū)別,峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別?無失碼分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
低帶寬、高分辨率ADC的分辨率為16位或24位。但是,器件的有效位數(shù)受噪聲限制,而噪聲則取決于輸出字速率和所用的增益設置。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示該參數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的“折合到輸入端噪聲”,可以將其模擬為與無噪聲ADC 輸入串聯(lián)的噪聲源。折合到輸入端噪聲與量化噪聲不同,后者僅在ADC處理交流信號時出 現(xiàn)。多數(shù)情況下,輸入噪聲越低
2019-02-26 07:48:19
分辨率和采樣速率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量子化和奈奎斯特準則等概念。 分辨率和采樣率可能是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時要考慮的兩個
2023-02-16 18:10:34
垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測量模擬信號第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
度= 21.09弧分= ±10.54弧分= ±0.1757度結論了解汽車操作背后的深層次原理是不是一件很有趣的事?精度和分辨率是為您的規(guī)格選擇合適的傳感解決方案的基礎。 當精度優(yōu)于分辨率時,轉(zhuǎn)換器
2017-08-21 14:22:07
,ADC的模擬信號量化是有限的數(shù)量步進,而由此導致的誤差稱為量化誤差。這里便涉及到“精度”和“分辨率”這兩個術語。 圖1:車輛電機控制系統(tǒng)的典型系統(tǒng)框圖 精度以12位軸角數(shù)字轉(zhuǎn)換器(RDC)為例。轉(zhuǎn)軸
2018-07-18 16:35:35
在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”
這個問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個完全
2023-12-20 06:55:22
在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是: “你的16位ADC的精度也是16位的嗎?” 這個問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個完全
2018-10-01 13:20:15
高分辨率轉(zhuǎn)換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及該參考電路驅(qū)動轉(zhuǎn)換器電壓參考引腳的能力,那么如何解決這些問題呢?
2021-04-07 06:03:53
請問如何提高MAX1464的轉(zhuǎn)換分辨率?
2021-04-23 06:26:45
比如,對于一個12位的ADC來說分辨率為1/2^12,如果輸入Vp-p=1V的模擬信號,則△=0.244mV。有沒有可能,由于采樣速率 不是足夠大,使得每次采樣的模擬信號變化量是k*△,k為大于等于1的正整數(shù),這時候有效分辨率明顯降低,所以問題來了,分辨率和采樣頻率間有啥關系?
2025-01-01 08:02:35
如題,比如AD模數(shù)轉(zhuǎn)換器有輸入范圍和有效位數(shù)這兩個指標,將輸入范圍除以2的有效位數(shù)次方就得到其分辨率,那對于一個電流互感器有分辨率這個說法嗎?電流互感器輸出電流信號,并聯(lián)一個電阻,將電流轉(zhuǎn)換為電壓信號。
2019-06-12 04:36:10
,如果使用HDMI-VGA轉(zhuǎn)換器出現(xiàn)以下故障:分辨率不對 —— 請參考上文。斷續(xù)黑屏、系統(tǒng)不穩(wěn)定 —— 可能是無源的轉(zhuǎn)換器功耗過大,造成樹莓派的電源故障。請使用有單獨電源輸入的HDMI-VGA轉(zhuǎn)換器。
2016-01-11 15:38:44
輸入噪聲實際上對提高分辨率是有幫助的,但輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31
任何高分辨率信號鏈設計的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號。
2019-08-07 06:05:38
AD7746是一款高分辨率電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器。待測電容直接連接到器件
2020-03-19 10:12:51
隔離。對這種系統(tǒng)適當電源處理方式如(圖三)所示?! D注: 使用高分辨率 SAR 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換器電源與接地應連接至模擬面。模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸出應有緩沖器,使用外部三態(tài)輸出緩沖器。這些緩沖器
2018-09-14 16:37:45
使高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器獲得更高性能:如何才能使 A/D 轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)最高性能呢?明顯的答案就是采用良好的設計和板面布局,除此之外,我們還可采用其他技術獲得性能提升。我們實際
2009-10-01 19:05:09
14 什么是分辨率
液晶電視的分辨率(resolution)是關乎面板顯示圖像格式的的重要指標。通常我們所指的分辨率是指面板的物理分辨率,即畫面顯示的點數(shù),
2009-05-24 21:56:03
1377 打印機分辨率/輸出分辨率 打印機分辨率又稱
2009-12-23 14:16:50
3968 什么是屏幕分辨率
屏幕分辨率是指沿著屏幕的長和寬排列象素的多少。由于LCD的顯示特性,LCD有所謂的原始分辨率,而它的最佳分辨率就是它的原
2010-01-23 10:09:51
3833 高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設計人員帶來諸多好處
設計人員進行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項
2011-01-01 12:40:50
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簡介 低帶寬、高分辨率ADC的分辨率為16位或24位。但是,器 件的有效位數(shù)受噪聲限制,而噪聲則取決于輸出字速率和 所用的增益設置。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示該 參數(shù)。A
2011-03-28 17:11:36
0 ADC的主要趨勢之一是分辨率越來越高。這一趨勢影響各種應用,包括工廠自動化、溫度檢測和數(shù)據(jù)采集。對更高分辨率的需求正促使設計者從傳統(tǒng)的12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC轉(zhuǎn)至
2012-05-21 10:48:56
7541 在您努力想要找到正確的電壓參考設計時,高分辨率混頻信號器件會帶來一個有趣的挑戰(zhàn)。盡管沒有一款適合所有電壓參考設計的通用解決方案,但是圖1所示電路還是為您的16位以上的
2012-11-22 10:22:33
890 AD轉(zhuǎn)換器的精度和分辨率增加時使用的布線技巧
2016-01-18 15:41:19
0 快速設定分辨率快速設定分辨率快速設定分辨率快速設定分辨率
2016-04-28 11:45:51
4 你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實現(xiàn)高分辨率需要對模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。
2016-04-26 13:59:26
3878 
ADS1210和ADS1211是精度高、動態(tài)范圍寬的A / D轉(zhuǎn)換器,具有24位無失碼和23位的RMS有效分辨率。因為自然的設計電路設計者有更多的變量和接口選項在A / D轉(zhuǎn)換過程比控制與其他轉(zhuǎn)換器
2017-06-27 16:30:54
8 振動測量是了解工程機械工作狀態(tài)的重要途徑。為了實現(xiàn)振動信號采集需求,需設計一種基于高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器和差分信號系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案。系統(tǒng)包含磁電式檢波器、前置電路、高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器和FPGA,可
2017-11-15 11:24:30
9 ADI公司的AD5770R是六路14位分辨率低噪音可編電流輸出的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)光學控制應用器件,采用1.25V片上基準電壓,2.5 kΩ精密電阻作為基準電流產(chǎn)生,芯片溫度,輸出監(jiān)測功能,故障
2019-05-01 20:03:00
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分辨率是指在傳感器輸出處產(chǎn)生一個可測量的信號變化時所對應的最小距離變化。分辨率可能會受到高頻電氣干擾(噪聲)或數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器的分辨率的影響。
2020-05-04 16:59:00
2759 
由于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器分辨率的改善和經(jīng)濟驅(qū)動以減少或消除周期性校準,模擬應用日益需要更好的精度和漂移性能。
2020-07-01 08:18:00
2158 另外,在高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器電路設計技術中,Σ-Δ電路結構是目前很流行的一種電路設計技術,這種電路結構不僅在高分辨低速或中速A/D轉(zhuǎn)換器方面將逐步取代SAR和積分型電路結構,而且這種結構同流水線結構相結合,有望實現(xiàn)更高分辨率、和更高速的A/D轉(zhuǎn)換器。
2020-07-22 10:30:40
1656 
所有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲。大多數(shù)情況下,輸入噪聲越小越好;但在某些情況下,輸入噪聲實際上對提高分辨率是有幫助的。
2020-08-21 14:50:59
1336 單通道AD7745和雙通道AD7746均為高分辨率Σ-Δ型電容-數(shù)字轉(zhuǎn)換器,可測量直接連接輸入端的電容。這些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位無失碼)、高線性度(±0.01%)和高精度(出廠校準至±4 fF),非常適合檢測液位、位置、壓力和其他物理參數(shù)。
2020-09-07 10:18:09
1528 AD2S80A:分辨率可變的單芯片旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器
2021-03-19 07:04:54
3 AD2S83:可變分辨率旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-14 21:06:42
12 AD1170:高分辨率、可編程積分A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
2021-04-15 16:01:52
8 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供高分辨率轉(zhuǎn)換器器件資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-29 08:44:30
6 DAC14QM:高分辨率數(shù)模轉(zhuǎn)換器過時數(shù)據(jù)表
2021-04-29 09:46:35
0 ADADC71:完整的高分辨率16位A/D轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-08 11:06:07
7 AN-241:AD7710高分辨率(24位)∑-Delta A/D轉(zhuǎn)換器評估板
2021-05-10 12:12:02
19 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計算方法與有效
2021-10-19 15:40:29
4766 位(比特)分辨率與采樣率是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)最重要的兩個參數(shù)。高位分辨率的ADC可以有效地減少由采樣造成的量化噪聲,從而提高整個數(shù)字信號處理(DSP)的質(zhì)量。大多數(shù)ADC擁有較為固定的位分辨率
2022-01-21 14:20:40
7610 
《低功率、高分辨率的A-D轉(zhuǎn)換器》pdf
2022-02-08 15:32:53
43 示波器的垂直分辨率指的是模數(shù)轉(zhuǎn)換器的垂直分辨率,用來衡量示波器將輸入電壓轉(zhuǎn)化為數(shù)字值的精確程度,通常用A/D的位數(shù)來表示。
2022-11-01 15:09:58
3359 轉(zhuǎn)換器的許多用戶似乎可以互換使用術語精度和分辨率。但是,這是一個錯誤。術語精度和分辨率不相等,但相關,因此不應互換使用。請將準確性和分辨率視為表親,但請不要將雙胞胎。
2023-01-06 13:51:36
2673 
在機器視覺中,分辨率作為衡量鏡頭和相機的重要參數(shù),已被大家熟知。但是,在實際組合應用中,大家知不知道要如何有效匹配鏡頭分辨率和相機分辨率呢?
2023-01-07 11:56:25
3820 通常情況下,應用使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬范圍的一部分。當它使用一半或四分之一時計算有效分辨率很容易。本教程解釋了當我們使用范圍的任何部分時如何計算有效分辨率。
2023-01-12 17:23:17
1669 噪聲、有效位數(shù)(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規(guī)格在很大程度上決定了ADC的實際精度。因此,了解與噪聲相關的性能指標是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當前對更高分辨率的需求,設計人員必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應用說明有助于理解這一點。
2023-01-17 10:57:39
8600 
分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準則等概念。
在選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的過程中要考慮的兩個最重要的特性可能是分辨率和采樣率。在進行任何選擇之前,應仔細考慮這兩個因素。
2023-02-17 09:49:16
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垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測量模擬信號第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。
2021-11-05 17:16:30
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國產(chǎn)超低噪聲、24位Δ-Σ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)產(chǎn)品。該系列24Bit ADC產(chǎn)品無噪聲分辨率高達23Bit,支持4檔電流調(diào)節(jié),具有出色的直流性能和線性度,數(shù)據(jù)輸出速率可達60kSPS,并帶有各種監(jiān)測功能。
2023-06-20 16:54:34
1680 分辨率不僅與光學器件本身有關,還與被觀測或被成像的對象以及環(huán)境條件有關。例如,被觀測物體的對比度、背景噪聲、光照條件等都可能對分辨率產(chǎn)生影響。
2023-07-25 14:10:18
5962 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。
2023-10-10 15:44:31
1665 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《分辨率旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器AD2S1210應用指南.pdf》資料免費下載
2023-11-28 09:38:46
16 數(shù)模轉(zhuǎn)換器的分辨率是指其能夠表示和轉(zhuǎn)換的數(shù)字信號的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
1799 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)電路的分辨率是指其能夠?qū)⒛M信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號時能夠達到的最小分辨單位。分辨率通常用位數(shù)表示,例如10位的ADC具有1024個離散的輸出級別。 要計算ADC電路的分辨率,需要考慮
2024-01-04 15:23:17
10436 按照編碼器支持的分辨率可以把編碼器分成標清編碼器、高清編碼器、全高清編碼器,分辨率越高幀率越高視頻就越清楚。 1.編碼器的分辨率是什么意思 編碼器的分辨率是指編碼器以每旋轉(zhuǎn)360度提供多少的通或暗刻
2024-02-21 18:07:31
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1283高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-16 10:38:27
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TLV1562高速可編程分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-29 10:51:46
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1284高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-30 09:30:50
0 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC,Digital-to-Analog Converter)在電子系統(tǒng)中扮演著將離散數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為連續(xù)模擬信號的關鍵角色。其性能直接影響最終輸出信號的精度和質(zhì)量。在DAC的性能指標中,分辨率和采樣率是兩個尤為重要的參數(shù)。下面將詳細描述這兩個參數(shù)的含義、影響因素及其在實際應用中的重要性。
2024-08-30 14:47:35
5839 MS5583N 是一款高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器,內(nèi)部集成高階 Σ-Δ 調(diào)制器、低噪聲可編程增益放大器、多路輸入選擇器和多種內(nèi)部數(shù)字濾波器。提供方案和FAE支持,歡迎大家咨詢了解
2024-11-11 10:41:59
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? ? 隨著電子應用技術和消費市場的不斷發(fā)展,LED顯示屏的顯示單元之間的間距正在逐漸縮小,然而,顯示屏的整體面積卻在不斷擴大。為了滿足這一趨勢下對超大輸出分辨率的需求,視頻處理器和拼接器變得
2024-11-11 15:25:33
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在眾多使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現(xiàn)實世界的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號進行處理。由于信號鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:17
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