本文檔主要側(cè)重于通過工業(yè)傳感器和高性能 ADC 的最佳集成來實現(xiàn)高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (DAS)。高性能 ADC 在其設(shè)計中采用 Sigma-Delta 架構(gòu)是可能的。該參考設(shè)計將探討 Maxim
2021-06-14 03:48:00
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3643, ADC3563德州儀器 (TI) 擴(kuò)充了其高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),它們可在工業(yè)設(shè)計中實現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)采集。ADC3660 系列在超低功耗
2021-11-10 08:28:00
2028 
許多應(yīng)用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。
2023-08-25 16:30:56
1191 
電路可達(dá)到 73 dB SINAD。差動輸入可擁有寬泛的共模電壓。此電路包含一個低阻抗緩沖器、低通 RC 濾波器和帶有內(nèi)部基準(zhǔn)的 12 位同步雙采樣 SAR ADC主要特色12 位雙通道同步數(shù)據(jù)采集
2018-08-01 06:53:42
簡介: QT1138是一款同時具備直流耦合程控放大器和支持寬帶通訊信號輸入的高速多通道數(shù)據(jù)采集卡。這些特性使QT1138成為雷達(dá)、無線通訊(如MIMO)、半導(dǎo)體和高能物理學(xué)應(yīng)用的理想工具
2016-08-05 10:56:42
簡介: QT1138是一款同時具備直流耦合程控放大器和支持寬帶通訊信號輸入的高速多通道數(shù)據(jù)采集卡。這些特性使QT1138成為雷達(dá)、無線通訊(如MIMO)、半導(dǎo)體和高能物理學(xué)應(yīng)用的理想工具
2016-07-27 16:18:42
摘要本文章基于國信長天M4開發(fā)板,講述了ADC數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用,祝各位學(xué)生藍(lán)橋杯比賽取得好成績!M4開發(fā)板 ADC部分原理圖又上圖可以看出,開發(fā)板上有兩個可調(diào)電阻R37, R38,分別連接到PB15
2022-01-06 06:12:44
或5V的ADC)提供+/-10V信號。INA159與低成本單電源ADC結(jié)合使用時,可實現(xiàn)極高的精度,而且與 +/-10V輸入的ADC相比,該解決方案更具易用性,價格也更實惠。該器件主要針對數(shù)據(jù)采集
2015-03-19 21:26:38
描述 此 TI 驗證設(shè)計是一種使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (DAQ),吞吐量為 1MSPS。此設(shè)計已經(jīng)過優(yōu)化,可為 10 KHz 滿標(biāo)量程輸入正弦波提供具有
2022-09-14 10:34:37
具有頻段聚合功能),同時提供足夠的接收器靈敏度和動態(tài)范圍。此 TI 設(shè)計介紹了一種射頻接收器子系統(tǒng)參考設(shè)計,它采用可實現(xiàn) 100MHz 以上帶寬的 16 位采樣器。此設(shè)計中包括下變頻混頻器、數(shù)字可變增益
2018-08-16 06:57:18
現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集和信號發(fā)生系統(tǒng)既復(fù)雜又精細(xì)。幾十年的 IC 和應(yīng)用開發(fā)以及一代又一代設(shè)計已經(jīng)優(yōu)化了性能和眾多優(yōu)點,同時使性能不斷提高、優(yōu)點不斷增多。新的設(shè)計必須憑借精心挑選的性能、尺寸、電源范圍、穩(wěn)定性
2019-07-25 07:11:26
數(shù)據(jù)采集卡使用外部觸發(fā)采集ADC,怎么樣同時能得到當(dāng)前ADC的值是否超出范圍?板卡為NI PCI6221,當(dāng)前使用NI-MAX試驗時 ,如果采集ADC通道被占用了,別的任務(wù)就不能再操作了
2019-04-15 16:49:36
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-16 07:12:38
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈
2021-03-27 06:30:00
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈
2018-10-24 10:25:35
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-31 07:09:52
使用AD7982進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,用ADA4940進(jìn)行驅(qū)動,驅(qū)動芯片出來的信號正常,但是經(jīng)過AD7982進(jìn)行采集后,還原得到的信號電壓幅值衰減一半,信號頻率增大了一倍。AD7982的讀取程序是采用的官方例程,應(yīng)該無誤。
2018-08-03 06:06:04
現(xiàn)推出超小型24位寬帶寬模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可比同類ADC在更寬的帶寬內(nèi)實現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先的信號測量精度。ADS127L11為TI精密寬帶寬ADC系列的全新產(chǎn)品,其封裝尺寸減小了50%,可實現(xiàn)超精密數(shù)據(jù)采集,大幅優(yōu)化了多種工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用下的功耗、分辨率和測量帶寬。
2022-11-04 07:18:16
用ADC采集的正余弦電壓可以很明顯的看到在固定位置會有數(shù)據(jù)異常,放大之后如下圖標(biāo)記一下發(fā)現(xiàn)固定出現(xiàn)在2048位置,正好是量程的一半
使用的芯片是L432,相同的布局使用F103沒這個問題,想問一下是L432有這個問題嗎
2024-03-11 07:34:23
、串行器等)之間具有正確的隔離,同時使性能最優(yōu)。正是因為這個原因,ADC 制造商才設(shè)計了評估板,并推薦詳細(xì)的電源設(shè)計方案,確保最大程度降低風(fēng)險,使性能最大化。 例如,圖 1 顯示了一個 GSPS ADC
2018-07-27 08:11:10
的RF收發(fā)器,提供雙通道發(fā)射器和接收器、集成式頻率合成器以及數(shù)字信號處理功能。 該款收發(fā)器提供兩倍于前代器件的帶寬(200MHz),可取代多達(dá)20個器件,功耗降低一半,封裝尺寸減小60%。憑借行業(yè)領(lǐng)先
2018-08-16 00:37:12
,功耗降低一半,封裝尺寸減小60%。憑借行業(yè)領(lǐng)先的性能以及更小的尺寸、重量與功耗,ADRV9009收發(fā)器能夠滿足新興5G無線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備以及航空航天系統(tǒng)嚴(yán)苛的天線密度和擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)容量要求。ADRV9009 提供市場上帶寬最寬、性能最高的單芯片 TDD 解決方案
2019-09-17 01:18:57
我現(xiàn)在用dm368接收從hdmi解碼芯片輸出的視頻數(shù)據(jù), 數(shù)據(jù)格式為VPFE_YCBCR_SYNC_8, 但采集到的720p, 1080p視頻顏色都偏綠, 而且寬度只有原始大小的一半, 請問一下通過查看或設(shè)置哪些寄存器的設(shè)置可以解決這個問題? 謝謝!
2018-06-21 05:24:23
這是ADC的lvds時序圖,目前遇到的問題時,我用一片Artix-7系列fpga同時采集4篇上述的ADC值,單片adc數(shù)據(jù)采集是正常的,多篇同時采集時,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)就不對了,望大神門幫忙解答使用了IDDR這個原語!
2023-04-17 15:28:34
,COUNTER等轉(zhuǎn)換芯片開始,數(shù)據(jù)采集卡不過是集合了各種AD,DA,COUNTER等芯片,結(jié)合專門的微處理器和總線通訊在一起,使板卡具有了綜合采集功能。數(shù)據(jù)采集卡都有AD轉(zhuǎn)換精度,速度和通道數(shù)的指標(biāo)
2011-10-31 10:11:15
描述該適用于高性能數(shù)據(jù)采集 (DAQ) 系統(tǒng)的參考設(shè)計優(yōu)化了功率級,以降低功耗并最大程度地減小開關(guān)穩(wěn)壓器的 EMI 影響(通過使用 LMS3635-Q1 降壓轉(zhuǎn)換器)。與 LM53635 降壓轉(zhuǎn)換器
2018-12-05 13:56:04
描述此 TI 精密驗證設(shè)計可為單電源、低功耗信號調(diào)整電路提供原理、組件選擇和仿真,旨在將 +/-5 V 輸入信號轉(zhuǎn)換為單電源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正確輸入范圍,例如,MSP430 內(nèi)部
2018-11-15 10:13:26
`描述這一經(jīng)過驗證的精密設(shè)計詳細(xì)介紹了設(shè)計流程和仿真結(jié)果,并利用 ADS7042 展示了 12 位分立式數(shù)據(jù)采集塊的實際性能,它專為超低功耗小型應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化,包含以下三種不同的優(yōu)化:優(yōu)化 #1:12
2015-04-02 13:38:23
`描述這一經(jīng)過驗證的精密設(shè)計詳細(xì)介紹了設(shè)計流程和仿真結(jié)果,并利用 ADS7042 展示了 12 位分立式數(shù)據(jù)采集塊的實際性能,它專為超低功耗小型應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化,包含以下三種不同的優(yōu)化:優(yōu)化 #1:12
2015-04-29 11:06:31
描述這一經(jīng)過驗證的精密設(shè)計詳細(xì)介紹了設(shè)計流程和仿真結(jié)果,并利用 ADS7042 展示了 12 位分立式數(shù)據(jù)采集塊的實際性能,它專為超低功耗小型應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化,包含以下三種不同的優(yōu)化:優(yōu)化 #1:12
2018-12-03 16:37:28
描述此 TI 驗證設(shè)計是一種使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (DAQ),吞吐量為 1MSPS。此設(shè)計已經(jīng)過優(yōu)化,可以提供適用于 10 KHz 滿標(biāo)量程輸入
2018-07-13 14:19:05
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的捕獲階段。捕獲復(fù)雜的混合信號MCU必須能夠從模擬世界中捕獲某些有用信息,并且能夠把連續(xù)時間信號轉(zhuǎn)換成離散的數(shù)字形式。模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是完成這項任務(wù)最重要的MCU外設(shè),因此ADC的性能往往
2019-07-05 06:21:49
半波整流,是利用二極管的單向?qū)щ?b class="flag-6" style="color: red">性能,整流后將交流電壓正半周,或負(fù)半周,隔掉一半,所以整流后的電壓平均值也是一半隔掉一半是什么意思,這部分電荷去哪里了(小白求助大佬)
2019-10-20 08:54:49
描述此 TI 精密驗證設(shè)計詳細(xì)說明了一種 16 位 1MSPS 單端數(shù)據(jù)采集 (DAQ) 塊的系統(tǒng)設(shè)計方法,此塊經(jīng)過優(yōu)化,可針對多路復(fù)用應(yīng)用實現(xiàn)優(yōu)秀的趨穩(wěn)時間、功耗、靜態(tài)性能和動態(tài)性能。此設(shè)計采用
2018-12-04 14:32:13
預(yù)先設(shè)定的通道輸入進(jìn)行循環(huán),直到檢測出重要事件。 數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)的另一個重要方面是ADC參考電壓(VREF)。參考電壓用來設(shè)置系統(tǒng)的輸入動態(tài)范圍或量程,并能顯著影響整體噪聲性能。多路轉(zhuǎn)換器通常用于從多種
2017-12-19 17:10:08
、通道切換、時序和建立時間等方面的擔(dān)憂。選擇SAR或Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器架構(gòu)時,系統(tǒng)設(shè)計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能、功耗、尺寸和成本要求考慮本文中的設(shè)計優(yōu)缺點。作者簡介Maithil
2018-10-24 09:46:45
引言工程師在設(shè)計基于PC的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時都認(rèn)為,要想獲得比較好的性能,都需要使用PCI總線。其實并不是這樣,隨著USB通信技術(shù)的不斷發(fā)展,USB總線的傳輸速度和可靠性都在逐步提升。對于廣范
2019-06-11 05:00:06
Ryan Curran精密數(shù)據(jù)采集的市場空間中存在一個普遍需求,即在保持性能的同時提高信號鏈的密度。由于越來越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度
2018-10-19 10:20:23
。目前比較通用的是在PC或工控機(jī)內(nèi)安裝數(shù)據(jù)采集卡(如A/D卡及422、485卡)。但這些數(shù)據(jù)采集設(shè)備存在以下缺陷:安裝麻煩、價格昂貴、受計算機(jī)插槽數(shù)量、地址、中斷資源的限制,可擴(kuò)展性差,同時在一些電磁干擾
2009-04-11 17:20:15
摘要在多通道多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,增加每個ADC的通道數(shù)量可改善系統(tǒng)的整體成本、面積和效率?,F(xiàn)代逐次逼近寄存器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系統(tǒng)設(shè)計人員能夠?qū)崿F(xiàn)比以往更高
2018-10-23 14:32:23
在多通道多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,增加每個 ADC 的通道數(shù)量可改善系統(tǒng)的整體成本、面積和效率?,F(xiàn)代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系統(tǒng)設(shè)計人員能夠?qū)崿F(xiàn)比以往更高的通道密度。今天我們將說明
2018-10-29 17:06:48
的。本文使用TI高性能的ADC的評估板, 像ADS127L01,結(jié)合Matlab的計算,來對放大器的噪聲進(jìn)行一個評估。圖(1)測試電路與仿真噪聲通過高精密的ADC去采集運放的輸出噪聲,可以利用幾個表征
2022-11-09 08:14:19
μC/OSII嵌入式操作系統(tǒng)簡介數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基本工作原理如何去設(shè)計一種高性能的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?
2021-04-22 06:46:08
、功耗、尺寸和價格。此外,還應(yīng)密切注意奈奎斯特帶寬內(nèi)的靜態(tài)和動態(tài)性能。下文介紹的工具集有助于了解數(shù)據(jù)手冊之外的內(nèi)容,幫助您在新系統(tǒng)設(shè)計中選擇合適的精密ADC。 文中使用特征分析工具集演示18位PulSAR
2018-12-28 11:17:21
、尺寸和價格。此外,還應(yīng)密切注意奈奎斯特帶寬內(nèi)的靜態(tài)和動態(tài)性能。下文介紹的工具集有助于了解數(shù)據(jù)手冊之外的內(nèi)容,幫助您在新系統(tǒng)設(shè)計中選擇合適的精密ADC。文中使用特征分析工具集演示18位PulSAR
2018-10-17 10:49:34
數(shù)據(jù)采集是信號分析和處理的重要環(huán)節(jié),在導(dǎo)彈半實物仿真過程中快速可靠的實驗數(shù)據(jù)為提高仿真精度發(fā)揮著重要的作用。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)各種數(shù)字、模擬信號相互交織,相應(yīng)的外圍電路龐大,接口復(fù)雜,要占用較大
2019-09-23 08:32:23
時間問題的多路復(fù)用系統(tǒng)。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重點討論與使用高性能精密SAR ADC的多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)計考慮因素、性能結(jié)果和應(yīng)用挑戰(zhàn)。多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)挑戰(zhàn)
2019-10-23 08:30:00
有什么方法可以提升數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能嗎?
2021-04-22 06:14:55
目前,工業(yè)產(chǎn)品趨向小型化發(fā)展,該趨勢為精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)帶來了新的挑戰(zhàn)。設(shè)計人員必須平衡整個系統(tǒng)的解決方案尺寸和功耗,同時在更高的帶寬下實現(xiàn)更精確的信號測量并在此過程中進(jìn)行權(quán)衡。本文將詳細(xì)討論這些挑戰(zhàn)
2022-11-04 08:08:12
Linux技術(shù),實現(xiàn)一種小型化、移動性強、網(wǎng)絡(luò)耦合度高的便攜式人工地震數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以滿足人工地震觀測的需要、減小儀器尺寸和重量、降低功耗、降低野外工作強度和提高數(shù)據(jù)采集工作效率為目標(biāo)。
2020-03-05 06:20:45
描述此 TI 驗證設(shè)計是一種使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (DAQ),吞吐量為 1MSPS。此設(shè)計已經(jīng)過優(yōu)化,可以為滿標(biāo)量程步進(jìn)輸入信號提供 18 位趨穩(wěn)性能
2018-09-26 08:50:14
用于空間受限應(yīng)用的低功耗精密數(shù)據(jù)采集信號鏈
2019-05-27 15:16:20
完整的數(shù)據(jù)采集電路構(gòu)建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進(jìn)行調(diào)理,并將其特征化為SPI串行數(shù)據(jù)流。該設(shè)計功能非常豐富,可用作單通道應(yīng)用,也可擴(kuò)展為多通道同步采樣應(yīng)用。由于認(rèn)識到低功耗的重要性,該ADC
2018-10-19 10:44:08
注意事項應(yīng)該會讓愛因斯坦感到自豪,它們可為您的新設(shè)計帶來一些靈感,并實現(xiàn)更高的性能。如希望了解參考電路的設(shè)計方法,歡迎查看 TI 高精度設(shè)計 TIPD114,該數(shù)據(jù)采集參考設(shè)計可充分滿足系統(tǒng)的 1KHz AC、1mW、18 位以及 1MSPS 需求。
2018-09-19 15:06:46
簡介數(shù)字X射線 (DXR)、磁共振成像和其他醫(yī)療設(shè)備要求數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)具備小型、高性能、低功耗等特性,以滿足競爭市場上醫(yī)生、病人和制造商的需求。本文展示一款高精度、低功耗信號鏈,可解決多通道應(yīng)用(如數(shù)
2019-11-06 08:00:00
狼”MCU 平臺(因其運用了激進(jìn)的節(jié)能技術(shù)而擁有了這一代號),TI 創(chuàng)建了下一代 MSP430 架構(gòu),其將 MCU 的功率與能源消耗銳減了一半以上,從而使超低功耗性能邁上了一個新臺階。
2019-07-08 07:00:18
怎么設(shè)計一種高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?影響工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)DAS的主要噪聲和干擾源有哪些?如何利用接地和屏蔽措施保持信號完整性?PCB布線通用規(guī)則有哪些?
2021-04-21 06:48:07
AD4022
ADC。 ADA4945-1可配置多種功率模式,您可以在特定轉(zhuǎn)換器上更好地權(quán)衡
性能與功率。例如,在全功率模式下,
可與AD4020配對,降低至低
功耗模式后,可以適應(yīng)AD4021或AD4022的低采樣速率。圖1.高分辨率
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的簡化信號鏈?zhǔn)纠?/div>
2022-03-17 16:58:28
AD4022
ADC。 ADA4945-1可配置多種功率模式,您可以在特定轉(zhuǎn)換器上更好地權(quán)衡
性能與功率。例如,在全功率模式下,
可與AD4020配對,降低至低
功耗模式后,可以適應(yīng)AD4021或AD4022的低采樣速率。圖1.高分辨率
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的簡化信號鏈?zhǔn)纠?/div>
2022-03-28 15:21:29
妥善地權(quán)衡了上述這些特性。它具有低直流失調(diào)、失調(diào)溫漂和出色的動態(tài)性能,非常適合多種高分辨率、功能強大的數(shù)據(jù)采集和信號處理應(yīng)用,這些應(yīng)用通常需要使用驅(qū)動器來驅(qū)動ADC,如圖1所示,由ADA4945-1驅(qū)動
2021-12-06 08:00:00
AD9684-500EBZ,AD9684評估板,雙通道,14位,500 MSPS ADC。該器件具有片上緩沖器和采樣保持電路,專為低功耗,小尺寸和易用性而設(shè)計。該產(chǎn)品設(shè)計用于采樣寬帶寬模擬信號
2020-03-05 06:46:33
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。這些應(yīng)用還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟(jì)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(jìn)行取舍以維持最佳平衡,并且被迫不斷
2018-10-19 10:46:34
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。這些應(yīng)用還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟(jì)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(jìn)行取舍以維持最佳平衡,并且被迫不斷
2018-10-18 11:33:33
全面地介紹了該平臺精密數(shù)據(jù)采集通道的設(shè)計問題。該設(shè)計是這個平臺上的三個ADC輸入的基礎(chǔ),不過,為了滿足電路板尺寸要求,使平臺能在最高200°C的溫度下可靠地工作,主要在無源元件選擇方面進(jìn)行了一些調(diào)整
2018-10-23 14:28:55
時間問題的多路復(fù)用系統(tǒng)。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重點討論與使用高性能精密SAR ADC的多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)計考慮因素、性能結(jié)果和應(yīng)用挑戰(zhàn)。
2020-12-21 06:11:56
高速數(shù)據(jù)采集功能可測量每毫秒數(shù)據(jù) 高性能功率分析儀WT1800: 最多可配置6個輸入單元; 能以5MHz(U/I)寬帶寬同時測量DC-DC轉(zhuǎn)換器/逆變器的輸入和輸出
2018-09-22 20:39:42
一種高性能、低價位的數(shù)據(jù)采集和開關(guān)主機(jī)安捷倫Agilent34970A是一種高性能、低價位的數(shù)據(jù)采集和開關(guān)主機(jī),十分適于數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)采集和一般的開關(guān)與控制應(yīng)用。特性簡介:它是一種半機(jī)架寬的主機(jī)
2023-09-05 11:49:18
高性能、多通道、同時采樣ADC在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)中的設(shè)計摘要:本文將幫助設(shè)計人員實現(xiàn)高性能、多通道、同時采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。介紹了元器件的合理選擇及其PCB布線
2009-06-23 21:12:55
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高速ADC提升分辨率與帶寬
ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)器件速度提升帶來功耗增加,從而提高了整體系統(tǒng)的成本。因此設(shè)計者的首要需求之一就是要降低高速ADC的功耗。ADI
2010-03-30 18:01:58
1181 精密數(shù)據(jù)采集的市場空間中存在一個普遍需求,即在保持性能的同時提高信號鏈的密度。由于越來越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度是許多數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計工程師十分關(guān)注的問題。
2018-07-11 10:22:00
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大多數(shù)系統(tǒng)中,需要在性能與低功耗之間進(jìn)行權(quán)衡。本電路設(shè)計的重點是考察部分權(quán)衡因素,同時在16位、100 kSPS 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實現(xiàn)低功耗(8 mW,典型值)和高性能。
2017-08-30 17:47:42
12 電流消耗和功耗是重中之重,如何權(quán)衡更高性能和更低功耗帶來的競爭優(yōu)勢呢?小編今天給大家安利一種相對較新的概念——動態(tài)功耗調(diào)節(jié)(DPS)。 簡單而言,DPS就是一個在需要時啟用電子元件、在不需要時禁用電子元件的動態(tài)過程。圖1所示為一個典型的基于SAR型ADC的數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)。
2017-11-15 20:31:44
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了解ADI基于SAR ADC的最新精密數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),該系統(tǒng)集行業(yè)領(lǐng)先的性能、小尺寸以及低功耗特性于一體,與傳統(tǒng)解決方案相比,更易于使用。
2018-06-05 13:45:00
2228 許多應(yīng)用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù), 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設(shè)計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納
2019-01-03 10:37:06
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字X射線,需多路復(fù)用多通道的大信號和小信號測量)以及過采樣應(yīng)用(如MRI,要求低噪聲、高動態(tài)范圍和寬帶寬)帶來的挑戰(zhàn)。高吞吐速率、低噪聲、高線性度、低功耗以及小尺寸使18位、5 MSPS PulSAR? 差分ADCAD7960成為這些高性能成像應(yīng)用以及其他精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的理想選擇。
2019-04-09 08:47:00
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了解ADI基于SAR ADC的最新精密數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),該系統(tǒng)集行業(yè)領(lǐng)先的性能、小尺寸以及低功耗特性于一體,與傳統(tǒng)解決方案相比,更易于使用。
2019-07-02 06:15:00
2415 產(chǎn)品,其封裝尺寸減小了 50%,可實現(xiàn)超精密數(shù)據(jù)采集,大幅優(yōu)化了多種工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用下的功耗、分辨率和測量帶寬。 “在測試和測量設(shè)備以及便攜式醫(yī)療設(shè)備等應(yīng)用中,縮小解決方案尺寸和降低功耗是一大流行趨勢,與此同時延長電池壽命也勢在必行,” Omdia 高級研究分析師 Noman Akhta
2021-12-08 18:10:25
1792 人們對消費類電子產(chǎn)品不斷增長的需求,人們對減小工業(yè)設(shè)備的尺寸和功耗的需求也在日益增強。只要不影響產(chǎn)品的功能和性能,用戶就會優(yōu)先選擇更小、更輕的便攜式或半便攜式數(shù)據(jù)采集設(shè)備,因為此類設(shè)備更容易在實驗室
2022-02-15 13:36:37
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。ADS127L11為TI精密寬帶寬ADC系列的全新產(chǎn)品,其封裝尺寸減小了50%,可實現(xiàn)超精密數(shù)據(jù)采集,大幅優(yōu)化了多種工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用下的功耗、分辨率和測量帶寬。如需更多信息,請參閱www.ti
2022-02-15 13:36:38
1001 的全新產(chǎn)品,其封裝尺寸減小了50%,可實現(xiàn)超精密數(shù)據(jù)采集,大幅優(yōu)化了多種工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用下的功耗、分辨率和測量帶寬。
2022-03-23 09:57:45
1299 TI 推出全新處理器,推動邊緣AI普及并使其功耗減半
2022-10-28 11:59:44
0 平衡精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的ADC尺寸、功耗、分辨率和帶寬
2022-10-28 11:59:59
0 TI全新精密寬帶寬ADC可提升數(shù)據(jù)采集性能,同時使尺寸和功耗減小一半
2022-10-28 12:00:00
0 新型ADC幫助實現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)采集,同時降低65%的功耗
2022-10-28 12:00:02
0 詳解平衡系統(tǒng)的ADC尺寸、功耗、分辨率和帶寬
2022-12-22 17:56:12
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精密數(shù)據(jù)采集市場空間的一個共同愿望是在保持性能的同時提高信號鏈的密度。隨著越來越多的應(yīng)用轉(zhuǎn)向每通道ADC方法,或者試圖在同一尺寸中容納更多通道,通道密度成為許多數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計人員非常關(guān)注
2023-01-05 11:20:24
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圖1顯示了用于構(gòu)建精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的典型信號鏈。需要精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用,如自動化測試設(shè)備、機(jī)器自動化、工業(yè)和醫(yī)療儀器,具有通常被認(rèn)為在技術(shù)上相互沖突的共同趨勢。例如,系統(tǒng)設(shè)計人員被迫在性能上做出權(quán)衡,以保持緊張的系統(tǒng)功率預(yù)算或電路板上的小面積,以實現(xiàn)高通道密度。
2023-01-05 11:36:59
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本文提出一種低功耗精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 全差分和單端輸入信號配置解決方案, 重點介紹其關(guān)鍵設(shè)計注意事項,并演示如何 為空間受限的應(yīng)用實現(xiàn)最佳性能。這 此處介紹的低功耗信號鏈采用低噪聲全差分放大器
2023-01-08 15:36:09
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目前,工業(yè)產(chǎn)品趨向小型化發(fā)展,該趨勢為精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)帶來了新的挑戰(zhàn)。設(shè)計人員必須平衡整個系統(tǒng)的解決方案尺寸和功耗,同時在更高的帶寬下實現(xiàn)更精確的信號測量并在此過程中進(jìn)行權(quán)衡。
2023-03-17 09:47:45
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本文將幫助設(shè)計人員實現(xiàn)高性能、多通道、同時采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。介紹了元器件的合理選擇及其PCB布線,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046是極具特色的同時采樣ADC。本文給出的測試數(shù)據(jù)說明了遵循設(shè)計要點能夠為系統(tǒng)帶來的各項益處。
2023-06-16 14:39:24
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