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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>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

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

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2015-04-07 15:03:052617

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2023-08-04 10:35:204377

5962-9581501HXA高端AD模數(shù)轉(zhuǎn)換器

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2020-07-15 11:10:47

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2021-08-06 06:08:28

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2021-07-09 07:30:00

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。對于12位ADC而言,它一般可表示為60 dB或±2 LSB。只需進(jìn)行方和根(RSS)運(yùn)算,所有這些誤差源構(gòu)成±3.5 LSB總轉(zhuǎn)換器 誤差。這個(gè)結(jié)果可能過于悲觀了。然而,統(tǒng)計(jì)容差結(jié)果可能過于 樂觀了
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2021-07-26 08:10:02

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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本原理是什么?常用的幾種ADC類型的基本原理及特點(diǎn)是什么?
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2019-06-27 06:05:02

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2022-02-17 06:28:34

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC簡介

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2022-02-18 06:54:10

模數(shù)轉(zhuǎn)換器最高使用頻段

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2025-12-16 09:58:01

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的配置有哪些流程?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)是什么?模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代碼是什么?
2021-07-14 08:43:54

AD9238BCPZ-65模數(shù)轉(zhuǎn)換器

/40/65 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC),集成了兩個(gè)高性能采樣保持放大器和個(gè)基準(zhǔn)電壓源。它采用多級差分流水線架構(gòu),內(nèi)置輸出糾錯(cuò)邏輯,在最高65 MSPS數(shù)據(jù)速率時(shí)可提供12位精度,并保證在整個(gè)工作溫度
2018-11-02 09:13:00

AD模數(shù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)

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2021-12-02 07:26:57

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2025-06-04 09:04:23

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ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器是什么?ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相關(guān)寄存有哪些?
2021-11-08 08:47:52

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ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器是什么?為什么需要ADC?STM32的ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器有哪幾種工作模式及應(yīng)用呢?
2021-11-15 08:08:32

為什么我們需要模數(shù)轉(zhuǎn)換器?哪個(gè)ADC轉(zhuǎn)換器更好?

,也會(huì)引起靜態(tài)誤差,增加輸入失調(diào)電壓。Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器Σ-Δ型ADC由積分、比較、1位DA轉(zhuǎn)換器和數(shù)字濾波組成。原則上,它類似于積分類型。輸入電壓被轉(zhuǎn)換成時(shí)間(脈沖寬度)信號,并由數(shù)字濾波處理以獲得數(shù)字值。圖2.模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用示例
2023-02-15 18:16:05

什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換器?

什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2022-01-24 07:46:17

什么是光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換器?原理是什么?有哪些技術(shù)指標(biāo)?

什么是光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換器?光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的研究進(jìn)展光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用
2021-04-20 06:52:52

基于RT-Thread系統(tǒng)的ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器簡介

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2022-06-24 14:41:35

基于運(yùn)算放大器的高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)

作者:Rick Downs,德州儀器 (TI) 高精度模擬應(yīng)用工程經(jīng)理 大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 都沒有高阻抗輸入。輸入信號直接通過個(gè)開關(guān)連接到個(gè)采樣電容器。這種負(fù)載存在些有趣的挑戰(zhàn)
2018-09-19 14:32:49

如何使用運(yùn)算放大器來驅(qū)動(dòng)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器

精度模擬應(yīng)用工程經(jīng)理 大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 都沒有高阻抗輸入。輸入信號直接通過個(gè)開關(guān)連接到個(gè)采樣電容器。這種負(fù)載存在些有趣的挑戰(zhàn)。 有人試圖通過直接連接個(gè)電位計(jì)到輸入來驗(yàn)證其
2022-11-23 06:50:29

如何正確選擇個(gè)ADC

在第部分中,我們討論了一般靜態(tài)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的不精確性誤差涉及帶寬ADC不精確性誤差。希望這些內(nèi)容有助于加深讀者對ADC誤差以及這些誤差如何影響信號鏈的理解?;诖耍涀〉氖?,并非所有組件都是
2021-02-25 07:19:50

如何知曉模數(shù)轉(zhuǎn)換器三角積分 (Δ?) ADC 及其數(shù)字功能的利用方式?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 關(guān)于三角積分 (Δ?) 轉(zhuǎn)換器,模擬傳感信號鏈面臨著哪些高精度挑戰(zhàn)?Δ? ADC 的工作原理又是什么? Δ? ADC 如何進(jìn)行 數(shù)字?jǐn)U展?
2021-03-11 07:24:56

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本文介紹了個(gè)用于帶寬150 kHz、精度16 bit的高精度、寬帶∑-△模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的降采樣低通濾波。本設(shè)計(jì)可以集成在SOC芯片中,主要應(yīng)用于醫(yī)療儀器、移動(dòng)通信、過程控制和PDA等領(lǐng)域。
2021-04-12 07:02:56

如何選擇正確的轉(zhuǎn)換器,高速ADC誤差導(dǎo)致的原因?

如何進(jìn)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(huì)導(dǎo)致這些誤差的出現(xiàn)?
2021-03-07 07:44:47

嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)及影響轉(zhuǎn)換的原因是什么?怎么消除?

如何減小微控制的電磁干擾提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度問題?嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)及影響轉(zhuǎn)換的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49

數(shù)模和模數(shù)轉(zhuǎn)換器

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2009-09-16 15:59:11

杜絕高速轉(zhuǎn)換器帶寬條款

甚至列出了生產(chǎn)測試的頻率,保證在轉(zhuǎn)換器的采樣帶寬范圍內(nèi)提供性能。但是,需要詳細(xì)說明和定義業(yè)界對這些帶寬條款的解釋。了解轉(zhuǎn)換器帶寬精度所有的ADC都有個(gè)穩(wěn)定時(shí)間的不準(zhǔn)確性。請記住,轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部前端
2018-10-26 11:07:11

深入探討模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格

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深度剖析模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的解密分辨率和采樣率

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2009-10-28 14:24:40

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2018-10-26 11:41:04

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2011-04-02 09:28:012698

芯??萍及l(fā)表CS1232高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)芯片

芯??萍甲钚峦瞥隽?b class="flag-6" style="color: red">一款可廣泛用于電子衡器、儀表、數(shù)字傳感等小信號測量領(lǐng)域的高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)芯片——CS1232
2011-04-05 10:18:533797

種低功耗高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì).pdf

種低功耗高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì).pdf
2017-01-17 19:54:2418

有哪些因數(shù)對ADC精度產(chǎn)生影響?

在第ADC精度文章中,我們確定了模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的分辨率和精度間的差異?,F(xiàn)在我們深入研究下對ADC精度產(chǎn)生影響的因素,通常是指總不可調(diào)整誤差 (TUE)。
2018-07-10 17:54:002592

ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試分析

犯錯(cuò)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 17:24:019064

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度透視中的直流誤差分析

在任何設(shè)計(jì)中,信號鏈精度分析都可能是項(xiàng)非常重要的任務(wù),必須充分了解。在本系列的第二部分中,我們討論了在整個(gè)信號鏈累積起來并且最終會(huì)影響到轉(zhuǎn)換器的多種誤差。請記住,轉(zhuǎn)換器是信號鏈的瓶頸,最終決定著
2017-11-15 18:09:309409

模數(shù)轉(zhuǎn)換器高測量精度以及誤差分析

參數(shù)時(shí),若測量精度極為重要,那么這些內(nèi)容對于理解如何 正確指定個(gè)ADC有著重要作用。最后,本文將討論個(gè)簡單的 誤差分析,幫助為設(shè)計(jì)選擇正確的轉(zhuǎn)換器。
2017-11-17 05:02:0112545

嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用

。 一般來說,想提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度,勢必會(huì)引起成本的增加,這就要求我們按照具體的精度要求合理的設(shè)計(jì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,來達(dá)到具體的要求和降低系統(tǒng)的成本。在精度要求不是很高的場合,我們經(jīng)常利用嵌入微控制片內(nèi)的A/D轉(zhuǎn)換器
2017-12-04 15:05:161146

關(guān)于高速ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度問題

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(亦稱為ADC)廣泛用于各種應(yīng)用中,尤其是需要處理模擬傳感信號的測量系統(tǒng)。
2018-03-16 11:26:2310679

專家談高速 ADC 模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度問題.pdf

專家談高速ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度問題
2018-04-23 10:31:585

高信噪比和失真的雙16位/24位高精度Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器

高信噪比和失真的雙16位/24位高精度Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2018-06-07 03:46:005853

基礎(chǔ)教程:模數(shù)轉(zhuǎn)換器

ADI公司推出三集系列在線研討會(huì)來關(guān)注模擬信號與數(shù)字信號的相互轉(zhuǎn)換,本研討會(huì)是最后集。在本研討會(huì)中,我們將介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本知識,包括ADC基本架構(gòu)、了解ADC誤差、如何閱讀ADC數(shù)據(jù)手冊,以及如何選擇合適的ADC。
2018-06-04 13:47:006163

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(shí),最低有效位(LSB)這參數(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(gè)可用位。也就是說,所謂12位的轉(zhuǎn)換器實(shí)際上只有7位。他的結(jié)論是根據(jù)器件的失調(diào)誤差和增益誤差參數(shù)得出的,這兩個(gè)參數(shù)的最大值如下:
2020-08-19 15:46:163550

ADC偏移誤差與輸入電壓之間的關(guān)系

在第ADC精度帖子中,我們確定了模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC) 的分辨率和精度間的差異?,F(xiàn)在我們深入研究下對ADC精度產(chǎn)生影響的因素,通常是指總不可調(diào)整誤差 (TUE)。
2022-02-06 09:02:005933

使用運(yùn)算放大器來驅(qū)動(dòng)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器

使用運(yùn)算放大器來驅(qū)動(dòng)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2022-11-07 08:07:314

深入探討模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的失調(diào)和增益誤差規(guī)格

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)有多種規(guī)格描述(specification)。根據(jù)應(yīng)用需求,其中些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。
2022-12-06 09:20:302928

了解ADC積分非線性(INL)誤差

了解積分非線性 (INL) 規(guī)范及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC誤差的關(guān)系。 失調(diào)誤差、增益誤差和INL這三個(gè)參數(shù)決定了ADC精度。失調(diào)和增益誤差可以校準(zhǔn)出來,這使得INL成為主要的誤差貢獻(xiàn)者
2023-01-27 10:42:003199

ADC 失調(diào)和 ADC 增益誤差規(guī)格

了解ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格,如ADC傳遞函數(shù),并了解ADC失調(diào)誤差ADC增益誤差的示例。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC) 有很多規(guī)格。 根據(jù)應(yīng)用要求,其中些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。 直流規(guī)格,如
2023-01-27 17:03:002755

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度、分辨率和動(dòng)態(tài)范圍之間的差異

在第1部分中,介紹了一般靜態(tài)模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度誤差涉及帶寬ADC精度誤差。希望能夠更好地了解ADC誤差以及這些誤差如何影響信號鏈。因此,請記住,并非所有元件都是平等的——有源和無源器件都是如此,因此無論向下選擇什么作為最終器件以適應(yīng)系統(tǒng),模擬信號鏈中都會(huì)存在誤差。
2023-02-28 15:52:341857

國產(chǎn)低噪聲高精度24Bit ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片

精度24BitΣ-ΔADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片ADX5xx系列具有超低噪聲、低溫漂、低功耗等特性,高達(dá)23位無噪聲精度和2ppm的非線性度。其內(nèi)置傳感斷路檢測電路,保證了ADC的輸入連接連續(xù)性
2023-05-23 17:33:145516

adc模數(shù)轉(zhuǎn)換器的作用

等領(lǐng)域。ADC的作用是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,數(shù)字信號可以更好地被儲存和處理,進(jìn)步實(shí)現(xiàn)信號的分析與處理,提高信息的精度和可靠性。本文將詳細(xì)介紹ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的作用。 、模擬信號與數(shù)字信號的區(qū)別 模擬信號是指連續(xù)變化的信號,如聲音、電壓等;數(shù)字信號是指離散的
2023-09-02 10:13:133683

直方圖測試模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)介紹

直方圖測試是確定模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC靜態(tài)參數(shù)的最流行方法之。
2023-10-17 15:58:054066

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的延時(shí)原理

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的延時(shí)原理主要與其內(nèi)部的采樣和保持電路、比較、計(jì)數(shù)等有關(guān)。以下是一般ADC轉(zhuǎn)換延時(shí)過程:
2023-11-16 15:59:241832

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的簡介及參數(shù)詳解

ADC全稱是Analog-to-DigitalConverter模數(shù)轉(zhuǎn)換器,一般我們把模擬信號(Analogsignal)用A來進(jìn)行簡寫,數(shù)字信號(digitalsignal)用D來表示。是用于將
2024-02-19 12:58:328161

國產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器兼容AD7190用于高精度電壓采集

國產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器兼容AD7190用于高精度電壓采集
2024-05-20 09:43:331392

國產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器兼容ADS1240用于高精度儀器儀表

國產(chǎn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器兼容ADS1240用于高精度儀器儀表
2024-06-11 09:42:171223

OPAx625高帶寬、高精度、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)表

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2024-06-14 10:41:460

ADS1602高速、高精度,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-23 10:26:040

ADS1601高速、高精度,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-23 10:27:060

ADS1675高速、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-24 10:13:481

ADS1672高速、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-24 10:11:030

ADS1605和ADS1606高精度、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-24 10:16:431

ADS1625和ADS1626高速、高精度、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-30 11:21:250

Analog Devices Inc. AD9217射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊

Analog Devices Inc. AD9217射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器款單通道、12位、6GSPS/10.25GSPS射頻 (RF) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),具有6.5GHz輸入帶寬。AD9217轉(zhuǎn)換器為需要寬瞬時(shí)帶寬和低轉(zhuǎn)換誤差率 (CER) 的時(shí)域應(yīng)用提供高動(dòng)態(tài)范圍頻率。
2025-07-01 14:19:54705

分享Sigma Delta型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(高精度ADC工作原理)

Sigma Delta型模數(shù)轉(zhuǎn)換器又稱Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)作為連接物理世界與數(shù)字系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中。其中,Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器憑借其高分辨率和優(yōu)良的抗噪性能,成為高精度測量領(lǐng)域的首選技術(shù)。
2025-11-10 17:25:41717

ADS1675 24 位 4MSPS 高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)產(chǎn)品手冊總結(jié)

該ADS1675是種高速、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)。采用先進(jìn)的三角標(biāo)準(zhǔn)(delta-sigma,)架構(gòu),運(yùn)行速度可達(dá)4MSPS,交流性能和直流精度均為卓越。
2025-11-24 13:49:28479

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