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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)中增益誤差的校準(zhǔn)方法

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

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數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的積分非線性誤差如何校正呢,是不是對每一個轉(zhuǎn)換階梯進行測量然后形成誤差表,再使用查找表的方式進行校準(zhǔn)?,這樣的話要校正一個24位ADC豈不是要瘋掉?
2023-12-07 06:06:43

請問A/D轉(zhuǎn)換器MAX1324最常見的誤差源有哪些?有哪些誤差補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">方法?

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?shù)?b class="flag-6" style="color: red">方法?
2021-04-08 06:39:26

采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置誤差增益誤差?

采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置誤差增益誤差,希望能夠得到具體方案?有什么辦法減小ADC、DAC的DNL和INL嗎?
2024-12-18 07:41:13

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤差率分析

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤差率解密
2021-04-06 06:15:12

工業(yè)設(shè)備設(shè)計的電子校準(zhǔn)和生產(chǎn)誤差修正方法

本設(shè)計指南探討了信號調(diào)理、調(diào)整和校準(zhǔn)電路,用于修正系統(tǒng)誤差,從而以合理的成本確保工業(yè)設(shè)備安全、精確。校準(zhǔn)部分討論了利用最終測試補償元件誤差,通過上電自測試和連
2010-07-30 11:34:328

14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 MAX 1324的誤差分析

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的誤差系統(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(xì)討論了ADC誤差系統(tǒng)
2010-08-03 11:19:370

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)校準(zhǔn)增益誤差方法

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)校準(zhǔn)增益誤差方法 增益誤差問題培訓(xùn)中經(jīng)常遇到的一個問題是:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),在什么樣的分辨率下使用分立電壓基準(zhǔn)? 初學(xué)者通常建議10
2010-04-01 16:16:181989

工業(yè)設(shè)備設(shè)計的電子校準(zhǔn)和生產(chǎn)誤差修正方法

本設(shè)計指南探討了信號調(diào)理、調(diào)整和校準(zhǔn)電路,用于修正系統(tǒng)誤差,從而以合理的成本確保工業(yè)設(shè)備安全、精確。校準(zhǔn)部分討論了利用最終測試補償元件誤差,通過上電自測試和連
2010-07-24 12:08:27943

一種使用增益校準(zhǔn)技術(shù)的_時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器

一種使用增益校準(zhǔn)技術(shù)的_時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器
2017-01-07 20:49:270

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度透視的直流誤差分析

信號的表示精度。因此,轉(zhuǎn)換器的選擇是設(shè)定系統(tǒng)整體要求的關(guān)鍵。在本文中,我們將以上述認(rèn)識為基礎(chǔ),重點分析可能在給定信號鏈累積的直流誤差的類型。
2017-11-15 18:09:309409

模數(shù)轉(zhuǎn)換器高測量精度以及誤差分析

。但是,事實并非如此。所有轉(zhuǎn)換器 和信號鏈都存在與此相關(guān)的有限數(shù)量誤差。 本文描述與模數(shù)轉(zhuǎn)換器本身相關(guān)的誤差。本文還將揭示轉(zhuǎn)換器內(nèi) 部的不精確性累積到何種程度即會導(dǎo)致這些誤差。定義新設(shè)計的 系統(tǒng)
2017-11-17 05:02:0112545

設(shè)計電流監(jiān)控時產(chǎn)生的增益誤差

電流感應(yīng)放大器詳解 (六) -- 電流分流監(jiān)控設(shè)計增益誤差
2019-04-16 07:19:002322

如何通過校準(zhǔn)來計算和消除增益和偏移誤差

3.2 理解與校準(zhǔn)ADC系統(tǒng)的偏移和增益誤差
2019-04-12 06:09:007841

Maxim的新型模擬開關(guān)能夠簡化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)校準(zhǔn)任務(wù)

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),前端模擬通道的各個部件——傳感、信號調(diào)理電路和模/數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)等都會在不同程度上給測量結(jié)果帶來誤差,而且該誤差會隨著溫度、時間而漂移。傳感和信號調(diào)理電路的誤差及其漂移問題受到了廣泛
2019-02-19 15:05:251113

模數(shù)轉(zhuǎn)換器的最低有效位誤差的含義和作用

當(dāng)選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,最低有效位(LSB)這一參數(shù)的含義是什么?有位工程師告訴我某某生產(chǎn)商的某款12位轉(zhuǎn)換器只有7個可用位。也就是說,所謂12位的轉(zhuǎn)換器實際上只有7位。他的結(jié)論是根據(jù)器件的失調(diào)誤差增益誤差參數(shù)得出的,這兩個參數(shù)的最大值如下:
2020-08-19 15:46:163550

ADC增益誤差和失調(diào)誤差的分析

本技術(shù)簡介對 ADC 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

淺論ADS1110自校準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器在稱重的應(yīng)用

ADS1110是精密的連續(xù)自校準(zhǔn)A/D轉(zhuǎn)換器,帶有差分輸入和高達16位的分辨率。片內(nèi)可編程的增益放大器PGA提供高達8倍的
2021-04-08 14:56:344762

詳細(xì)介紹數(shù)模轉(zhuǎn)換器誤差來源以及數(shù)模轉(zhuǎn)換器的兩大應(yīng)用

本文中,小編將對數(shù)模轉(zhuǎn)換器誤差來源以及數(shù)模轉(zhuǎn)換器的兩大應(yīng)用予以介紹,如果你想對數(shù)模轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)情況有所認(rèn)識,或者想要增進對數(shù)模轉(zhuǎn)換器的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
2021-04-15 17:22:4310672

關(guān)于校準(zhǔn)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的方法

本文提供一種校準(zhǔn)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的方法,專用于引腳電子器件驅(qū)動、比較、負(fù)載、PMU和DPS。DAC具有差分非線性(DNL)和積分非線性(INL)等非線性特性,我們可以通過增益和偏置調(diào)整來盡可能降低這些特性。
2022-05-01 10:09:003936

MS5213T模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊

模擬信號輸入通道。 MS5213T 非常適合用于智能系統(tǒng)、微控制或基于 DSP 的系統(tǒng)。 它可以通過串行接口來設(shè)置增益、信號極性以及輸出速率,還可以進 行自校準(zhǔn)系統(tǒng)校準(zhǔn),從而來消除系統(tǒng)增益和偏移誤差。待機模式 下的功耗典型值為 20uW。
2022-11-02 17:30:110

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

2022-11-17 12:42:490

探討模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC的自校準(zhǔn)功能

一些ADC支持校準(zhǔn)模式,這可以簡化設(shè)計,幫助我們從系統(tǒng)處理節(jié)省一些中央處理單元(CPU)周期。在這種情況下,你只需要調(diào)整ADC設(shè)置,發(fā)送適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">校準(zhǔn)命令,并等待ADC確定失調(diào)和增益誤差。
2022-12-06 09:23:352963

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(fù)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,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

雙極性ADC和差分ADC的失調(diào)誤差增益誤差

關(guān)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC的失調(diào)誤差增益誤差以及失調(diào)誤差單點校準(zhǔn)。 在上一篇文章,我們討論了如何 失調(diào)誤差可能會影響單極性ADC的傳遞函數(shù)。 考慮到這一點,單極
2023-01-27 16:57:008534

ADC 失調(diào)和 ADC 增益誤差規(guī)格

失調(diào)誤差、增益誤差、 積分非線性 (INL)和微分非線性 (DNL),在使用ADC對慢速移動的信號(例如來自應(yīng)變片和溫度傳感的信號)進行數(shù)字化處理的儀器儀表應(yīng)用尤為重要。 本文深入探討失調(diào)和增益誤差規(guī)格。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器傳遞函數(shù) 3位單極性ADC的理想傳遞函
2023-01-27 17:03:002755

了解精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器的溫度漂移

本應(yīng)用筆記分析了給精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)帶來誤差的外部影響。重點將放在溫度漂移上。此錯誤被識別為DAC誤差預(yù)算的一部分。本文討論了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和基準(zhǔn)電壓源引入的誤差因素。在了解誤差來源后,它提供了指定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器所需的計算,這將補償誤差并滿足系統(tǒng)的目標(biāo)規(guī)格。
2023-01-17 10:48:502832

調(diào)整和校準(zhǔn)精密DAC的失調(diào)和增益誤差

本應(yīng)用筆記定義了DAC的失調(diào)和增益誤差,并確定了該誤差的一些來源。本文解釋了可以在模擬域和數(shù)字域中校準(zhǔn)誤差,并展示了實現(xiàn)該誤差方法。MAX5774精密DAC作為示例器件。
2023-02-27 15:19:297567

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

轉(zhuǎn)換器是設(shè)置整體系統(tǒng)要求的關(guān)鍵。本文將繼續(xù)以這些知識為基礎(chǔ),分析在整個給定信號鏈可能累積的直流誤差類型。
2023-02-28 15:51:34901

計算精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器應(yīng)用誤差預(yù)算

本應(yīng)用筆記分析了影響精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)應(yīng)用誤差的參數(shù)。分析的重點是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和基準(zhǔn)電壓源引入的因素。它描述了選擇數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和基準(zhǔn)電壓源以滿足系統(tǒng)目標(biāo)規(guī)格所需的計算。計算可在電子表格中找到。
2023-03-08 15:30:002141

如何選擇數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換器

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換器是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的重要組成部分。選擇適合的轉(zhuǎn)換器可以提高采集系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。本文將從轉(zhuǎn)換器的類型、性能指標(biāo)、應(yīng)用環(huán)境和選型注意事項四個方面介紹如何選擇數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換器。
2023-06-07 17:15:072094

數(shù)模轉(zhuǎn)換器的開環(huán)校準(zhǔn)技術(shù)

原則上,您向DAC提供數(shù)字輸入,并提供精確的輸出電壓。實際上,輸出電壓的精度受DAC和信號鏈其他元件的增益和失調(diào)誤差的影響。系統(tǒng)設(shè)計人員必須補償這些誤差,以獲得精確的輸出電壓。這可以通過外部組件
2023-06-17 17:21:541363

成功校準(zhǔn)開環(huán)DAC信號鏈的兩個方法

地予以校準(zhǔn)。 開環(huán)系統(tǒng)為了實現(xiàn)所需的性能,不使用輸出來調(diào)整輸入端的控制操作,而在閉環(huán)系統(tǒng),輸出依賴于系統(tǒng)的控制操作,系統(tǒng)可以自動實施校正以提高性能。大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)信號鏈?zhǔn)?quot;設(shè)置后不管"類型的系統(tǒng),其輸出的
2023-06-25 18:10:021566

【世說設(shè)計】成功校準(zhǔn)開環(huán)DAC信號鏈的兩個方法

地予以校準(zhǔn)。 開環(huán)系統(tǒng)為了實現(xiàn)所需的性能,不使用輸出來調(diào)整輸入端的控制操作,而在閉環(huán)系統(tǒng),輸出依賴于系統(tǒng)的控制操作,系統(tǒng)可以自動實施校正以提高性能。大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)信號鏈?zhǔn)?quot;設(shè)置后不管"類型的系統(tǒng),其輸出的
2023-07-03 09:10:01967

基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調(diào)誤差校準(zhǔn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調(diào)誤差校準(zhǔn).pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:08:470

AD7172-2/AD7172-4/AD7173-8等使用的校準(zhǔn)方法

限度降低內(nèi)部失調(diào)誤差增益誤差。這些器件上使用的校準(zhǔn)方法校準(zhǔn)所有內(nèi)部模塊的失調(diào)誤差增益誤差,例如校準(zhǔn)增益級的誤差。 轉(zhuǎn)換器支持系統(tǒng)失調(diào)誤差增益誤差校準(zhǔn),外部組件通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)...
2023-11-28 14:40:525

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)。然而,盡管
2024-01-09 11:02:486603

ADS1110精密、連續(xù)自校準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

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2024-07-19 11:24:421

ADS1112精密、連續(xù)自校準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1112精密、連續(xù)自校準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-24 09:52:040

PCM(峰值電流模式)降壓轉(zhuǎn)換器的功率級增益和斜率補償測量

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PCM(峰值電流模式)降壓轉(zhuǎn)換器的功率級增益和斜率補償測量.pdf》資料免費下載
2024-09-25 09:39:580

測量誤差溯源:系統(tǒng)誤差與隨機誤差的數(shù)學(xué)建模與分離方法

?** 引言?**? 在現(xiàn)代科學(xué)實驗和技術(shù)應(yīng)用,測量是基礎(chǔ)環(huán)節(jié),但不可避免的誤差會扭曲真實數(shù)據(jù)誤差通常分為系統(tǒng)誤差(恒定偏差)和隨機誤差(隨機波動),理解其溯源和分離至關(guān)重要。系統(tǒng)誤差源于設(shè)備
2025-07-25 09:36:16857

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