高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產(chǎn)生罕見的轉(zhuǎn)換錯誤。但是,很多實際采樣系統(tǒng)不容許存在高ADC轉(zhuǎn)換誤差率。因此,量化高速模數(shù)轉(zhuǎn)換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要。##高速ADC中的轉(zhuǎn)換誤差幅度很關(guān)鍵,有些誤差比其他誤差更重要。
2015-04-07 15:03:05
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常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:37
24154 
犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉(zhuǎn)換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。
2017-04-24 13:38:57
2049 
為了更好地理解使用非同步降壓電路的優(yōu)缺點,首先要了解同步和非同步拓撲的定義以及它們之間的關(guān)鍵差異,這一點很重要。在回顧了這些差異之后,本文研究了輕載時非同步降壓轉(zhuǎn)換器的效率性能,并將其與同類降壓
2019-01-16 08:15:31
8982 
通過示例了解用于補償模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 偏移和增益誤差的兩點校準(zhǔn)方法和定點實現(xiàn)。
2022-11-24 09:50:09
13213 概述:MAX1320是14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),提供2、4或8個輸入通道。獨立的采樣/保持(T/H)電路為每一通道提供同時采樣。MAX1320具有0至+5V輸入范圍,±6.0V故障容限輸入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位雙通道 3.2GSPS 或單通道 6.4GSPS 射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)
ADC
2023-06-16 14:37:21
STM32家族中的所有芯片都內(nèi)置了逐次逼近寄存器型ADC模塊.內(nèi)部大致框架如下:每次ADC轉(zhuǎn)換先進行采樣保持,然后分多步執(zhí)行比較輸出,步數(shù)等于ADC的位數(shù),每個ADC時鐘產(chǎn)生一個數(shù)據(jù)位。說到這里
2021-07-09 07:30:00
,0.0625/0.024 = 2.6或±1.3 LSB。 ADC誤差分析影響轉(zhuǎn)換器性能的其它誤差來源有:CMRR、時鐘抖動、固有電 路板噪聲、耦合等等。所有這些誤差最終都決定了ADC如何有效 地表示信號
2018-08-03 06:51:07
MAX1324 - 8-/4-/2-Channel, 14-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs with ±10V, ±5V, and 0 to 5V Analog Input Ranges - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
摘要:MAX1464是一款高性能、多通道信號調(diào)理器,其內(nèi)部16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。為了使轉(zhuǎn)換分辨率達到最大,必須在模數(shù)轉(zhuǎn)換器的線性范圍內(nèi)將輸入信號中的失調(diào)補償調(diào)零后再進行放大。該篇應(yīng)用筆記描述了有效完成這一任務(wù)的方法和流程。
2019-07-23 06:57:08
概述:MAX8627是MAXIM公司生產(chǎn)的一款同步升壓轉(zhuǎn)換器。它是一種高效率,低靜態(tài)電流,同步升壓轉(zhuǎn)換器,具有真關(guān)斷?和浪涌電流限制。該MAX8627產(chǎn)生的任何,無論是從2節(jié)NiMH/ NiCd電池
2021-05-18 06:26:44
會大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高。解決方案是謹(jǐn)慎地進行 PDN 部署和布局布線,確保 ADC 性能不受影響。本文討論了線性和開關(guān)電源的不同之處,并表明 GSPS ADC 與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器搭配
2018-05-28 10:31:11
與DC-DC轉(zhuǎn)換器搭配使用可大幅改善系統(tǒng)能效,且不會影響ADC性能?!边@些電源域和各種電壓的日益普及是在這些采樣速率下工作所必需的。它們可以確保各種電路域(采樣、時鐘、數(shù)字、串行器等)之間具有正確的隔離
2018-10-29 16:53:14
影響:溫度變化會影響ADC的性能,包括偏置誤差、線性誤差等。因此,溫度補償或使用高精度的溫度傳感器校準(zhǔn)是提高精度的有效方法。
2025-06-04 09:04:23
的不同之處,并表明 GSPS ADC 與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器搭配使用可大幅改善系統(tǒng)能效,且不會影響 ADC 性能。本文通過輸電網(wǎng)絡(luò)組合探討 GSPS ADC 性能,并對成本和性能進行了對比分析。通常建議
2018-10-30 11:52:25
多個轉(zhuǎn)換器的同步可用于此類應(yīng)用,例如雷達、電子戰(zhàn)(EW)、超聲、以及使用數(shù)字波束成形技術(shù)以便處理一大段數(shù)據(jù)的其他多通道應(yīng)用。必須注意,使用GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,在相同的系統(tǒng)內(nèi)同步多個轉(zhuǎn)換器
2018-09-03 14:48:59
模數(shù)轉(zhuǎn)換器定義ADC轉(zhuǎn)換器是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的系統(tǒng)。這是一個過濾、采樣并保持、量化和編碼的過程。模擬信號通過帶限濾波、采樣保持電路,成為梯形信號,再通過編碼器,使梯形信號中的每一電平
2023-02-15 18:16:05
。最后,提出一種基于AD7770采樣速率轉(zhuǎn)換器(SRC)的創(chuàng)新同步方法,該方法顯示如何在不中斷數(shù)據(jù)流的情況下,在基于Σ-Δ ADC的系統(tǒng)上實現(xiàn)同步。
2021-01-11 06:44:47
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
如何進行模數(shù)轉(zhuǎn)換器誤差分析? 轉(zhuǎn)換器內(nèi)部何種程度才會導(dǎo)致這些誤差的出現(xiàn)?
2021-03-07 07:44:47
時鐘發(fā)生器、相位噪聲和抖動對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC)的動態(tài)范圍和線性度的影響。文中將就時鐘抖動對轉(zhuǎn)換器SNR的影響進行理論分析,同時介紹運用ADI高性能時鐘發(fā)生器得到的仿真結(jié)果。ADI開發(fā)了一個獨特
2018-10-18 11:29:03
適當(dāng)?shù)卦O(shè)置。圖2.轉(zhuǎn)換器采樣精度與時間常數(shù)的關(guān)系:ADC需要的時間常數(shù),以便在?LSB內(nèi)精確求解。該分析允許設(shè)計人員估算轉(zhuǎn)換器可以處理的最大模擬輸入頻率或采樣帶寬,并且仍然在1 LSB的誤差范圍內(nèi)穩(wěn)定
2018-10-26 11:07:11
,±10.48輸入,工作溫度范圍-25℃~ +85℃ 或-55℃~+125℃,可實現(xiàn)自動調(diào)零,且總線兼容,最短轉(zhuǎn)化時間為320ms。模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC100采用40引腳陶瓷DIP封裝,憑借其優(yōu)良的性能而廣泛應(yīng)用于測試設(shè)備、數(shù)據(jù)采集、科學(xué)儀表、醫(yī)用儀器、地震設(shè)備、機器人、稱重系統(tǒng)等領(lǐng)域。
2019-06-27 06:05:02
。MAX1200是一種16位、采樣率可達1Msps的單片集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器,其內(nèi)部的CMOS積分電路采用全差分多級流水線結(jié)構(gòu),它具有快速的數(shù)字誤差校正和自校準(zhǔn)功能,能保證在全采樣率時具有16位的線性度
2018-11-30 11:29:20
率(CER)通常是ADC關(guān)于模擬電壓采樣的判斷不正確的結(jié)果,因此,與轉(zhuǎn)換器輸入的滿量程范圍相比較,其相應(yīng)的數(shù)字碼也不正確。ADC的誤碼率(BER)也能描述類似的誤差,但就我們的討論而言,我們把BER定義為
2018-10-19 09:58:12
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(zhǔn)則等概念?! 》直媛屎?b class="flag-6" style="color: red">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
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產(chǎn)生罕見的轉(zhuǎn)換錯誤。但是,很多實際采樣系統(tǒng)不容許存在高ADC轉(zhuǎn)換誤差率。因此,量化高速模數(shù)轉(zhuǎn)換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要
2023-12-20 07:02:15
選擇正確電源的一個關(guān)鍵因素。本技術(shù)文章將描述用于測量轉(zhuǎn)換器 AC 電源抑制性能的技術(shù),由此為轉(zhuǎn)換器電源噪聲靈敏度確立一個基準(zhǔn)。我們將對一個實際電源進行的簡單噪聲分析,展示如何把這些數(shù)值應(yīng)用于設(shè)計當(dāng)中
2020-09-18 07:00:00
定甚至列出轉(zhuǎn)換器采樣帶寬內(nèi)經(jīng)過生產(chǎn)測試、能夠保證額定性能的頻率。然而,需要對行業(yè)中的這些帶寬術(shù)語做出更好的說明和定義。了解轉(zhuǎn)換器帶寬和精度所有的ADC都存在建立時間不精確的問題。記住,轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部前端
2018-10-26 11:41:04
在?LSB范圍內(nèi)精確求解。該分析允許設(shè)計人員估算轉(zhuǎn)換器可以處理的最大模擬輸入頻率或采樣帶寬,并且仍然在1 LSB的誤差范圍內(nèi)穩(wěn)定下來。除此之外,ADC不能準(zhǔn)確表示信號。從而:請記住,這代表了一種最佳情況
2018-10-22 16:55:30
上進行最壞情況分析,并確信是否與實際情況相符。結(jié)論本文詳細介紹了設(shè)計開關(guān)轉(zhuǎn)換器補償部分的各種方法。文中首先介紹了功率級控制到輸出傳遞函數(shù),該函數(shù)可通過以下不同途徑獲得:使用平均模型模擬;推導(dǎo)小信號方程
2021-04-11 07:00:00
嗨,大家知道ADC轉(zhuǎn)換器的延長采樣時間有多長嗎?IM使用PIC18F97 J94.謝謝!
2020-04-21 11:28:56
請問A/D轉(zhuǎn)換器MAX1324最常見的誤差源有哪些?怎么大幅度提高系統(tǒng)整體性能,有哪些誤差補償的方法?
2021-04-08 06:39:26
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲與誤差之間有什么關(guān)系,在設(shè)計中該如何考慮這兩者,比如說我在設(shè)計時應(yīng)該考慮ADC的失調(diào)和增益誤差,還是考慮ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
探討如何同步多個帶 JESD204B 接口的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 以便確保從 ADC 采樣的數(shù)據(jù)在相位上一致。主要特色同步 2 個采樣頻率為 3.072GHz 的千兆采樣 ADC系統(tǒng)可擴展到超過 2
2018-07-13 06:47:51
探討如何同步多個帶JESD204B 接口的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 以便確保從 ADC 采樣的數(shù)據(jù)在相位上一致。特性同步 2 個采樣頻率為 3.072GHz 的千兆采樣 ADC系統(tǒng)可擴展到超過 2 個
2022-09-19 07:58:07
正輸入,此參考設(shè)計可用于雙極放大器/ADC/DAC 電源。內(nèi)部補償有助于提高易用性。特性 采用降壓轉(zhuǎn)換器的負輸出4.5V 至 24V 寬輸入電壓范圍內(nèi)部補償簡便易用
2022-09-22 07:57:44
降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器AS1324資料下載內(nèi)容主要介紹了:AS1324引腳功能AS1324內(nèi)部方框圖AS1324極限參數(shù)
2021-03-29 08:12:25
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率解密
2021-04-06 06:15:12
就像很多其他半導(dǎo)體器件一樣,高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)并不能始終像我們期望那樣完美運行。它們存在一些固有限制,使其偶爾會產(chǎn)生超出正常功能的罕見轉(zhuǎn)換錯誤。然而,像測試和測量設(shè)備等很多實際采樣系統(tǒng)不容許
2018-10-19 09:56:50
MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326是14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),提供2、4或8個輸入通道。獨立的采樣/保持(T/H)電路為每一通道提供同時采樣。MAX1316/MAX1317/MAX1318具有0至+5V輸入范圍,±
2008-12-02 23:53:54
36 MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326是14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),提供2、4或8個輸入通道。獨立的采樣/保持(T/H)電路為每一通道提供同時采樣。MAX1316/MAX1317/MAX1318具有0至+5V輸入范圍
2008-12-02 23:55:10
69 在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的誤差對系統(tǒng)性能的影響是至關(guān)重要的。本文主要以MAX1324為例,從直流特性、誤差源、溫度效應(yīng)及交流特性等方面,詳細討論了ADC誤差對系統(tǒng)
2010-08-03 11:19:37
0 AD7761 是一款 8 通道、同步采樣 Σ-Δ (Σ-Δ) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),每通道內(nèi)置一個 Σ-Δ 調(diào)制器和數(shù)字濾波器,支持交流和直流信號的同步采樣。AD7761 在 110.8 kHz
2025-03-03 10:25:14
高性能∑-ΔADC-MAX1403的原理及應(yīng)用
MAX1403是一種18位、過采樣的ADC芯片,它利用∑-Δ調(diào)制器和數(shù)字濾流器可實現(xiàn)真正的16位轉(zhuǎn)換精度
2009-12-07 22:02:21
1319 
MAX11040是24位、4通道、同時采樣的Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。內(nèi)置的級聯(lián)特性可同步最多8個器件,實現(xiàn)32個通道的同時采樣。MAX11040的串行接口可通過單個命令讀取所有級聯(lián)器件的數(shù)據(jù)。
2010-06-14 19:01:46
2017 
MAX19516雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采樣速率。
2010-10-09 09:26:17
1673 
MAX19542是單片、12位、170Msps的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),經(jīng)過了優(yōu)化,在300MHz以及以上的高IF頻率上具有出色的動態(tài)性能。該器件轉(zhuǎn)換速
2010-11-04 09:02:32
909 
該MAX11661 - MAX11666是12/10/8位,結(jié)構(gòu)緊湊,低功耗,逐次逼近模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。這些高性能ADC包含一個高動態(tài)范圍采樣保持電
2010-12-02 09:24:49
1121 MAX19507雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采樣速率,MAX19507具有優(yōu)異的動態(tài)性能,非常適合零中頻(ZIF)和高中頻(IF)采樣應(yīng)用
2011-02-17 11:43:14
961 
MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同時采樣,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(ADC)。該設(shè)備允許多達32使用內(nèi)置的功能來同步級聯(lián)多達8個設(shè)備通道同步采樣。該設(shè)備的串行接口可以讀取所有使用一個命令級聯(lián)設(shè)備的數(shù)據(jù)。
2011-03-08 11:13:06
3029 MAX1437B為8路、12位模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有全差分輸入,流水線架構(gòu),可對全差分信號進行數(shù)字誤差校準(zhǔn)。該ADC設(shè)計用于低功耗、高動態(tài)性能的醫(yī)學(xué)成像設(shè)備和數(shù)字通信產(chǎn)品。
2011-03-09 10:38:19
3941 
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)帶有內(nèi)部采樣/保持(T/H)電路、電壓基準(zhǔn)、時鐘和I2C兼容2線串行接口
2011-03-16 10:54:02
2962 
MAX1436B是一款八通道、12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有全差分輸入,采用流水線架構(gòu),可對全差分信號通道進行數(shù)字誤差校正。
2011-04-12 11:52:57
1319 
MAX1438是八路、12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有全差分輸入、流水線架構(gòu),可對全差分信號通路進行數(shù)字誤差修正。該ADC針對要求低功耗
2011-04-12 11:55:56
2271 
MAX1112/MAX1113低功耗,8位,8通道模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)具有內(nèi)部采樣/保持,電壓基準(zhǔn),時鐘和串行接口
2011-05-16 11:03:31
1558 
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314為12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有獨立的8、4或2路輸入通道。獨立的采樣/保持(T/H)電路能為每個通道提供同時采樣
2011-05-19 11:27:49
3008 
MAX1185是一款3V、雙10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具備全差分寬帶采樣/保持(T/H)輸入,驅(qū)動2路流水線、9級ADC。MAX1185最適合于那些低功耗、高動態(tài)性能的應(yīng)用,如成像、儀器和數(shù)字通訊等應(yīng)用
2011-05-24 09:28:45
2042 
MAX11634 - MAX11637內(nèi)部參考和真差分采樣/保持,串行12位模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC) 。這些器件具有片內(nèi)FIFO,掃描模式,內(nèi)部時鐘模式下,內(nèi)部平均,自動關(guān)機?
2011-07-08 11:54:41
1321 本文將以ADS1252 ADC為例介紹在使用過采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計同步取樣系統(tǒng)時需要考慮到的一些因素。
2012-03-20 14:03:56
15 基于ARM的同步交流采樣和誤差補償_潘健
2017-03-19 11:47:14
6 犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉(zhuǎn)換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。取決于采樣速率和所需的目標(biāo)限值,ADC CER測量過程可能
2017-11-15 17:24:01
9064 
多個轉(zhuǎn)換器的同步可用于此類應(yīng)用,例如雷達、電子戰(zhàn)(EW)、超聲、以及使用數(shù)字波束成形技術(shù)以便處理一大段數(shù)據(jù)的其他多通道應(yīng)用。必須注意,使用GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,在相同的系統(tǒng)內(nèi)同步多個轉(zhuǎn)換器
2017-11-16 19:03:01
8368 
參數(shù)時,若測量精度極為重要,那么這些內(nèi)容對于理解如何 正確指定一個ADC有著重要作用。最后,本文將討論一個簡單的 誤差分析,幫助為設(shè)計選擇正確的轉(zhuǎn)換器。
2017-11-17 05:02:01
12545 
從一個單一的5V電源,ADC12041是一個12位+符號,并行I/O,自校準(zhǔn),采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。最大采樣速率為216 kHz。根據(jù)要求,ADC經(jīng)過自校準(zhǔn)過程,調(diào)整線性、零和滿量程誤差。
2018-05-16 09:49:05
3 本文介紹了基于SAR ADC的系統(tǒng)和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步的傳統(tǒng)方法,且探討了這兩種架構(gòu)之間的區(qū)別。我們還將討論同步多個Σ-Δ ADC時遇到的典型不便。
2020-01-14 09:12:01
4226 AD7768/AD7768-4分別為每通道集成Σ-Δ型調(diào)制器和數(shù)字濾波器的8通道和4通道、同步采樣Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),支持交流和直流信號的同步采樣。
2020-12-03 11:46:48
3529 本技術(shù)簡介對 ADC 中的增益誤差和失調(diào)誤差進行了簡要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內(nèi)核的 SAM 系列單片機(MCU)中校準(zhǔn)增益誤差和失調(diào)誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:43
42 我們需要對降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計之一進行輸出電壓誤差預(yù)算分析。導(dǎo)致誤差的最大因素是負載階躍導(dǎo)致的輸出下降。嘗試了不同的方法來估計下降導(dǎo)致了不同的結(jié)果。我們?nèi)绾卫斫馑??在本設(shè)計解決方案中,我們執(zhí)行降壓轉(zhuǎn)換器輸出誤差預(yù)算分析。在估計下降幅度時,我們將模擬結(jié)果與兩種不同的粗略估計進行比較,并調(diào)和不同的方法。
2022-12-19 16:01:00
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2023-01-06 19:22:14

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2023-01-10 19:55:20

凌力爾特的四款新型采樣 A/D 轉(zhuǎn)換器脫穎而出。這些 新型 5V 和 3V 12 位 ADC 提供最佳速度/功耗 目前可用的性能(參見圖 1)。他們還 提供精密基準(zhǔn)、內(nèi)部調(diào)整時鐘、 和快速采樣并保持
2023-02-08 14:48:39
1247 交錯多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常是為了提高轉(zhuǎn)換器的有效采樣速率,特別是當(dāng)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時。然而,時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因為即使使用完全線性的元件,增益/失調(diào)失配和時序誤差也會導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21
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多通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常使用輸入多路復(fù)用器按順序轉(zhuǎn)換每個輸入通道。某些應(yīng)用需要同時轉(zhuǎn)換,特別是當(dāng)不同通道之間存在相位信息時。例如,無線應(yīng)用要求在同一實例上轉(zhuǎn)換I和Q通道,電機控制和功率監(jiān)控需要
2023-02-24 17:24:21
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為了實現(xiàn)這些監(jiān)控系統(tǒng),需要ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)來監(jiān)控多相電壓和電流。然而,為了滿足各種標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求,并測量和優(yōu)化功率因數(shù)損耗,這些轉(zhuǎn)換器必須同步,以確保它們同時對三相(加中性線)進行采樣。同步單個
2023-02-27 15:21:31
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所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)都需要基準(zhǔn)電壓源。高精度系統(tǒng)存在許多誤差源,其中系統(tǒng)增益誤差最為重要。該增益誤差可以通過多種方法進行校準(zhǔn)。數(shù)字校準(zhǔn)很常見,但會帶來誤差,可以通過提高分辨率來補償。校準(zhǔn)也可以通過調(diào)整基準(zhǔn)電壓源來完成,這種方法不會引入誤差。本應(yīng)用筆記介紹了如何使用數(shù)字電位器調(diào)整基準(zhǔn)電壓源。
2023-02-27 15:23:25
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在任何設(shè)計中,信號鏈精度分析都是一項艱巨的任務(wù)。在本系列的第2部分中,討論了許多誤差,這些誤差會在整個信號鏈中累積,最終被轉(zhuǎn)換器看到。請記住,轉(zhuǎn)換器是信號鏈的瓶頸,最終決定信號的表示精度。因此,選擇
2023-02-28 15:51:34
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本文分析數(shù)字電源ADC采樣時間的原理、誤差來源、改善方法。
2023-03-08 15:01:00
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ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的延時原理主要與其內(nèi)部的采樣和保持電路、比較器、計數(shù)器等有關(guān)。以下是一般的ADC轉(zhuǎn)換延時過程:
2023-11-16 15:59:24
1832 AD轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter,簡稱ADC)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。它是電子產(chǎn)品中十分常見的部件,廣泛應(yīng)用于各種通信、測量和控制系統(tǒng)中。然而,盡管
2024-01-09 11:02:48
6603 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC12DJ5200-EP射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-15 10:04:12
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC08DJ5200RF射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-19 09:16:43
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC122S706雙通道同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-25 10:17:12
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC122S655雙通道12位、200 kSPS至500kSPS同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-25 10:10:54
0 是連續(xù)的,而數(shù)字信號是離散的。因此,ADC轉(zhuǎn)換器的第一步是采樣,即在特定的時間間隔內(nèi)測量模擬信號的幅度。這個過程通常由一個時鐘信號控制,確保采樣過程的規(guī)律性和同步性。 量化(Quantization) 采樣后,ADC轉(zhuǎn)換器需要將連續(xù)的模擬信號值映射到有限
2024-10-18 14:00:01
2400 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流模式轉(zhuǎn)換器的建模、分析和補償.pdf》資料免費下載
2024-10-23 09:31:10
0 國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計企業(yè)核芯互聯(lián)正式發(fā)布全新一代 8/4 通道 24 位同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)——CL2468。該芯片憑借 8 通道同步采樣能力、最高 512Ksps 采樣率、卓越的動態(tài)性能
2025-10-15 17:27:34
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ADC122S625為雙12位,50 kSPS到200 kSPS的同時采樣 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換器。兩個通道的模擬輸入同時采樣為 保持它們之間的相位信息。轉(zhuǎn)換器基于 連續(xù)近似寄存器結(jié)構(gòu),其中模擬
2025-11-26 13:47:33
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ADC122S655為雙12位,速率為200 kSPS到500 kSPS的同時采樣 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換器。兩個通道的模擬輸入同時采樣為 保持它們之間的相位信息。轉(zhuǎn)換器基于 連續(xù)近似寄存器結(jié)構(gòu),其中模擬輸入的差分性質(zhì) 通過A/D轉(zhuǎn)換器內(nèi)部的跟蹤保持電路維護,以提供 卓越的共模信號抑制。
2025-11-26 14:04:58
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景。 文件下載: adc12040.pdf 一、ADC12040概述 ADC12040是一款單芯片CMOS模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器,能夠以每秒4000萬次采樣(MSPS)的最低速率將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為12位數(shù)字字。該轉(zhuǎn)換器采用差分流水線架構(gòu),并配備數(shù)字誤差校正和片上采樣保持電路,在提供出色動態(tài)性能的同
2025-12-08 15:25:46
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