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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>同步采樣ADC轉(zhuǎn)換器MAX1324的誤差性能分析和補償方法

同步采樣ADC轉(zhuǎn)換器MAX1324的誤差性能分析和補償方法

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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 10:38:193941

MAX11612-MAX11617低功耗12位多通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 10:54:022962

MAX1436B 八通道、12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 11:52:571319

MAX1438 八路、12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 11:55:562271

MAX1112模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 11:03:311558

MAX1304-MAX1314 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 11:27:493008

MAX1185 10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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ADCMAX1185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 09:28:452042

MAX11634-MAX11637模數(shù)轉(zhuǎn)換器

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 11:54:411321

運行多個過采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器方法

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 14:03:5615

基于ARM的同步交流采樣誤差補償潘健

基于ARM的同步交流采樣誤差補償_潘健
2017-03-19 11:47:146

ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試分析

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 17:24:019064

同步多個GSPS轉(zhuǎn)換器的測試方法分析以及結(jié)果對比

多個轉(zhuǎn)換器同步可用于此類應(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 19:03:018368

模數(shù)轉(zhuǎn)換器高測量精度以及誤差分析

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 05:02:0112545

ADC12041 12位216kHz采樣的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的詳細資料免費下載

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 09:49:053

基于AD7770采樣速率轉(zhuǎn)換器同步方法解析

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 09:12:014226

同步采樣Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7768/-4的功能特點及應(yīng)用

AD7768/AD7768-4分別為每通道集成Σ-Δ型調(diào)制和數(shù)字濾波的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 11:46:483529

ADC中的增益誤差和失調(diào)誤差分析

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)誤差方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342

在線仿真驗證降壓轉(zhuǎn)換器輸出誤差預(yù)算分析

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 16:01:001278

MAX1324ECM+ 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供Maxim(Maxim)MAX1324ECM+相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有MAX1324ECM+的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,MAX1324ECM+真值表,MAX1324ECM+管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2023-01-06 19:22:14

MAX1324ECM+T 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供Maxim(Maxim)MAX1324ECM+T相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有MAX1324ECM+T的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,MAX1324ECM+T真值表,MAX1324ECM+T管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2023-01-10 19:55:20

四款采樣A/D轉(zhuǎn)換器性能

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 14:48:391247

使用時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器倍增采樣

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 17:16:211510

用于同步采樣ADC

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 17:24:215689

利用高性能、同步采樣ADC,降低高級電力線監(jiān)控的系統(tǒng)成本

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 15:21:312303

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)中增益誤差的校準(zhǔn)方法

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)字電位調(diào)整基準(zhǔn)電壓源。
2023-02-27 15:23:252733

一般靜態(tài)模數(shù)轉(zhuǎn)換器不精度誤差和涉及帶寬的ADC不精度誤差

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 15:51:34901

數(shù)字電源ADC采樣時間的原理分析

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 15:01:006004

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的延時原理

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、計數(shù)等有關(guān)。以下是一般的ADC轉(zhuǎn)換延時過程:
2023-11-16 15:59:241832

ad轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生誤差的原因

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 11:02:486603

ADC12DJ5200-EP射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-15 10:04:120

ADC08DJ5200RF射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-19 09:16:430

ADC122S706雙通道同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-25 10:17:120

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

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2024-07-25 10:10:540

adc轉(zhuǎn)換器的工作原理及作用

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 14:00:012400

電流模式轉(zhuǎn)換器的建模、分析補償

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2024-10-23 09:31:100

核芯互聯(lián)發(fā)布24位同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器CL2468

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 17:27:342223

?ADC122S625 雙通道12位同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)規(guī)格總結(jié)

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)近似寄存結(jié)構(gòu),其中模擬
2025-11-26 13:47:33534

?ADC122S655 雙通道12位同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

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 14:04:58562

ADC12040:高性能12位A/D轉(zhuǎn)換器的全方位解析

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 15:25:46533

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