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ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測(cè)試分析

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高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率解密

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會(huì)在其正常功能以外產(chǎn)生罕見的轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤。但是,很多實(shí)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 15:03:052617

ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享

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 15:21:3724154

一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法

犯錯(cuò)乃人之常情。但對(duì)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(cè)試的范圍和高速ADC分析
2017-04-24 13:38:572049

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試與測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對(duì)抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換
2017-09-20 09:49:077318

ADC失調(diào)誤差和傳遞函數(shù)

  模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)有許多規(guī)格。根據(jù)應(yīng)用程序的要求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。DC 規(guī)范,例如偏移誤差、增益誤差、積分非線性 (INL) 和微分非線性 (DNL),在使用 ADC 將緩慢移動(dòng)的信號(hào)(例如來自應(yīng)變儀和溫度的信號(hào))數(shù)字化的儀器應(yīng)用中尤為重要傳感器。
2022-09-13 10:22:043324

雙極ADC失調(diào)誤差和增益誤差

  在上一篇文章中,我們討論了失調(diào)誤差如何影響單極性 ADC 的傳遞函數(shù)。考慮到這一點(diǎn),單極 ADC 的輸入只能接受正電壓。相比之下,雙極 ADC 的輸入可以處理正電壓和負(fù)電壓。在本文中,我們將探討雙極性和差分 ADC 中的失調(diào)和增益誤差規(guī)范;并了解失調(diào)誤差的單點(diǎn)校準(zhǔn)。
2022-09-13 10:31:194324

使用兩點(diǎn)校準(zhǔn)消除ADC失調(diào)和增益誤差

通過示例了解用于補(bǔ)償模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 偏移和增益誤差的兩點(diǎn)校準(zhǔn)方法和定點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。
2022-11-24 09:50:0913213

ADC失調(diào)誤差和增益誤差

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,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。比如:在直流規(guī)格中,如失調(diào)誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL),在使用ADC對(duì)慢速移動(dòng)信號(hào)(如應(yīng)變片和溫度傳感器的信號(hào))進(jìn)行數(shù)字化處理的儀器儀表應(yīng)用中尤為重要。
2022-11-29 10:04:161435

談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">ADC的分辨與精度

為確保系統(tǒng)滿足所需的精度規(guī)范,透徹了解不同的誤差源非常重要。決定信號(hào)鏈精度的最關(guān)鍵要素之一是A/D 轉(zhuǎn)換器 (ADC),這是本文的重點(diǎn)。請(qǐng)記住,ADC 的精度可以用絕對(duì)精度、相對(duì)精度和總未調(diào)整誤差 (TUE)來表征。
2023-05-15 14:06:108873

淺談ADC的分辨與精度

為確保系統(tǒng)滿足所需的精度規(guī)范,透徹了解不同的誤差源非常重要。決定信號(hào)鏈精度的最關(guān)鍵要素之一是A/D 轉(zhuǎn)換器 (ADC),這是本文的重點(diǎn)。請(qǐng)記住,ADC 的精度可以用絕對(duì)精度、相對(duì)精度和總未調(diào)整誤差 (TUE)來表征。
2023-05-22 11:39:076443

影響單片機(jī)ADC轉(zhuǎn)換精度的主要誤差

本篇文章列出了影響模數(shù)轉(zhuǎn)換精度的主要誤差。這些類型的誤差存在于所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器中,轉(zhuǎn)換質(zhì)量將取決于它們的消除情況。STM32微控制器數(shù)據(jù)手冊(cè)的ADC特性部分規(guī)定了這些誤差 值。規(guī)定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:204377

ADC誤差的產(chǎn)生以及如何提高ADC的精度

,用過STM32 ADC的人是不是想到了參考手冊(cè)中關(guān)于12位ADC轉(zhuǎn)換時(shí)間的公式:ST官方就如何保障或改善ADC精度寫了一篇應(yīng)用筆記AN2834。該應(yīng)用筆記旨在幫助用戶了解ADC誤差的產(chǎn)生以及如何提高
2021-07-09 07:30:00

ADC與模數(shù)轉(zhuǎn)換器本身相關(guān)的誤差

,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(shí)鐘抖動(dòng)、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(hào)
2018-08-03 06:51:07

ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨ADC電路要怎么實(shí)現(xiàn)?

實(shí)際分辨受器件自身誤差和電路噪聲的影響很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨ADC電路要怎么實(shí)現(xiàn)?
2021-04-14 06:16:30

ADC的分辨和精度一樣

,應(yīng)選用分辨為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設(shè)ADC的分辨和精度一樣)?2. 設(shè)被測(cè)溫度變化范圍為01200,如果要求誤差不超過0.4,應(yīng)選用分辨為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設(shè)ADC的分辨和精度一樣)?3....
2021-09-01 07:56:35

ADC的所有誤差都有哪些?

和采樣保持,如果選的參考源很好的話AD精度就會(huì)提高,外置的采樣保持器往往比AD內(nèi)部的采樣保持器要好。 我的問題是:ADC的所有誤差都有哪些?有沒有這種講所有誤差并且有公式的資料沒?我想計(jì)算下,再和實(shí)際的電路結(jié)果對(duì)比下,看看哪里可以改進(jìn)。謝謝各位大牛!
2023-12-19 08:04:46

分析信號(hào)鏈中累積直流誤差最詳盡的方法

要么為 0.99388V,要么為 1.00612V。因此,轉(zhuǎn)換器規(guī)定的動(dòng)態(tài)范圍為 60dB 或 9.67ENOB,假設(shè)其滿量程電壓為 10 V。轉(zhuǎn)換器有兩個(gè)放大器級(jí)、一個(gè)多路復(fù)用器和一個(gè) ADC。本分析
2018-11-01 11:36:23

A/D轉(zhuǎn)換的四種誤差

針對(duì)A/D轉(zhuǎn)換中可能出現(xiàn)的誤差,主要分為以下四種情況,漂移誤差、線型比例誤差、非線性誤差、非單調(diào)性誤差。還有那些能夠引起AD轉(zhuǎn)換出現(xiàn)比較大的誤差類別? 先說AD轉(zhuǎn)換是怎么取值的,假設(shè)輸入信號(hào)0-3V
2024-01-30 14:19:21

AD9213BBPZ-10G 標(biāo)準(zhǔn)高速模數(shù)轉(zhuǎn)換

(RF)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有6.5 GHz輸入帶寬。AD9213支持高動(dòng)態(tài)范圍頻率和需要寬瞬時(shí)帶寬和低轉(zhuǎn)換誤差率(CER)的時(shí)域應(yīng)用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大帶寬
2020-03-02 09:18:31

DelSig ADC增益誤差

在PSoC第一觸控套件上測(cè)試Delsig ADC,用0*6*VREF范圍,得到5%的增益誤差。在其他范圍內(nèi),誤差較小,但仍然不符合標(biāo)準(zhǔn)。是否有可能導(dǎo)致ES1或硅錯(cuò)誤的錯(cuò)誤配置? 以上來自于百度翻譯
2019-03-18 15:31:21

EEPROM芯片內(nèi)部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道數(shù)和采樣是怎么樣的?

EEPROM芯片內(nèi)部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道數(shù)和采樣是怎么樣的?EEPROM芯片通常不內(nèi)置ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器),其核心功能是存儲(chǔ)非易失性數(shù)據(jù),而非模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換。若某
2025-06-04 09:04:23

proteus中 基于STC89C51的ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換仿真 精選資料分享

芯片介紹與分析***ADC0809 是采用CMOS 工藝制造的雙列直插式單片8 位A/D 轉(zhuǎn)換器。(分辨) 分辨8 位,精度7 位,帶8 個(gè)模擬量輸入通道,有通道地址譯碼鎖存器,輸出帶三態(tài)數(shù)據(jù)鎖
2021-07-22 06:38:02

【聯(lián)盛德W806-KIT開發(fā)板試用體驗(yàn)】ADC 功能使用測(cè)試

的修正方法,減去初始偏差 -64mv.得到被測(cè)電壓為:1576-(-64)=1640mv.為做對(duì)比,使用三位半精度數(shù)字萬用表電壓檔測(cè)試該5號(hào)電池,讀數(shù)為1609mv。則可以算出,以此萬用表為基準(zhǔn)的誤差率
2021-12-11 12:54:01

如何測(cè)試高精度ADC的線性度?

目前有待測(cè)18位精度ADC,需要測(cè)試其線性(INL,DNL),由于內(nèi)置PGA倍數(shù)=2/128,VREF=1V,共模點(diǎn)又在1.2V左右,所以單個(gè)差分輸入電壓只能在0.8V~1.8V之間。 塬本方案
2025-01-23 07:44:27

如何提高AT32的ADC轉(zhuǎn)換精度

應(yīng)用設(shè)計(jì)。此應(yīng)用筆記旨在幫助用戶如何設(shè)置正確軟、硬件使ADC達(dá)到準(zhǔn)確的量測(cè),也提供相關(guān)應(yīng)用上的注意事項(xiàng)。 2ADC誤差來源及其誤差最小化方法本章列出了影響ADC轉(zhuǎn)換精度的主要誤差。這些類型的誤差存在于所有
2021-09-26 19:12:05

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

怎么用網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)誤差?

網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)的目的是消除測(cè)試的系統(tǒng)誤差。校準(zhǔn)的思路是通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件的測(cè)試得到網(wǎng)絡(luò)分析儀系統(tǒng)誤差項(xiàng)的具體數(shù)值,然后通過計(jì)算對(duì)被測(cè)件測(cè)試結(jié)果進(jìn)行修正處理,消除其中誤差成份,得到被測(cè)件真實(shí)值。
2019-08-12 07:41:15

更強(qiáng)的測(cè)量信心 — 真正的12位ADC和高分辨模式 新一代示波器

轉(zhuǎn)換,這些都是對(duì)小幅度信號(hào)測(cè)量精度要求較高的例子??紤]到所有這些測(cè)試場(chǎng)景,全新4系列MSO的核心是12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),它提供的垂直分辨是傳統(tǒng)8位ADC的16倍。與一些示波器供應(yīng)商不同,它們
2020-02-13 10:14:35

模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC100和ADC180

ADC100性能優(yōu)良,具有高精度、低功耗、操作便捷的特性。其分辨達(dá)22 bit,滿刻度誤差僅為1ppm/℃,最大線性誤差2ppm,而功耗僅為400mW,同時(shí)具備內(nèi)部時(shí)鐘及校準(zhǔn)功能。該產(chǎn)品操作簡(jiǎn)便
2019-06-27 06:05:02

測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法

分析。取決于采樣速率和所需的目標(biāo)限值,ADC CER測(cè)量過程可能需要數(shù)周或數(shù)月時(shí)間。為實(shí)現(xiàn)高置信度(CL),出現(xiàn)首次錯(cuò)誤之后常常還需要進(jìn)行測(cè)試(Redd,2000)。對(duì)于那些要求低轉(zhuǎn)換誤差率的系統(tǒng),需要
2018-10-19 09:58:12

深入探討模數(shù)轉(zhuǎn)換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,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。比如:在直流規(guī)格中,如失調(diào)誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL
2022-12-14 17:02:36

深度剖析模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的解密分辨和采樣

  分辨和采樣速率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí)要考慮的兩個(gè)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?b class="flag-6" style="color: red">率和采樣可能是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí)要考慮的兩個(gè)
2023-02-16 18:10:34

深度解讀高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率

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簡(jiǎn)要討論分辨和精度表征ADC的兩個(gè)不同方面

,具有 12 位分辨ADC可以解析 2 12中的 1部分(4096 中的 1 部分)。換句話說,12 位 ADC可以檢測(cè)小至滿量程值的 0.0244% 的電壓。然而,這并不意味著轉(zhuǎn)換誤差ADC
2023-02-08 14:53:32

請(qǐng)問ADC轉(zhuǎn)換率與實(shí)際轉(zhuǎn)化有什么不同?

ADC轉(zhuǎn)換率與實(shí)際轉(zhuǎn)化有什么不同?ADSCARSAR與ADC SAR SEQ的區(qū)別是什么?謝謝您。
2019-10-24 10:39:29

請(qǐng)問數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中噪聲與誤差之間的關(guān)系?

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(jì)中該如何考慮這兩者,比如說我在設(shè)計(jì)時(shí)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

資料大放送:學(xué)習(xí)高速ADC的必備資料

– 1GSPS)和寬帶ADC (>1GSPS),提供面向所有高速轉(zhuǎn)換應(yīng)用的解決方案。附件是咱們工程師親自整理的6個(gè)文檔,趕快下載吧~附件小于10的15次方分之一_一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法
2018-08-17 06:55:58

量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度設(shè)計(jì)

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2019-07-18 08:14:16

飛思卡爾KL25 16位ADC最高轉(zhuǎn)換率代碼效率測(cè)試及采樣測(cè)試

一,KL25 16位ADC最高轉(zhuǎn)換率基本知識(shí)要將16位ADC轉(zhuǎn)換率配置為最高,首先需要選擇最高的ADC模塊轉(zhuǎn)換時(shí)鐘頻率,16位ADC模塊轉(zhuǎn)換時(shí)鐘范圍可以在KL25的datasheet中查看到: 圖
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高分辨模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述

高分辨模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨ADC成本大幅降低為設(shè)計(jì)人員帶來諸多好處 設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項(xiàng)
2011-01-01 12:40:504049

經(jīng)驗(yàn)公式發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)FDD誤差率計(jì)算方法的改進(jìn)陳燕雷

經(jīng)驗(yàn)公式發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)FDD誤差率計(jì)算方法的改進(jìn)_陳燕雷
2017-03-15 08:00:000

adc轉(zhuǎn)換器性能的動(dòng)態(tài)測(cè)試

描述了四種基于正弦波的ADC測(cè)試。關(guān)于任何錄音機(jī)質(zhì)量的信息。測(cè)試可以用于隔離特定故障,即使在高速和精細(xì)分辨。
2017-08-29 08:55:152

模數(shù)轉(zhuǎn)換器高測(cè)量精度以及誤差分析

參數(shù)時(shí),若測(cè)量精度極為重要,那么這些內(nèi)容對(duì)于理解如何 正確指定一個(gè)ADC有著重要作用。最后,本文將討論一個(gè)簡(jiǎn)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

模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片adc0832的使用方法

介紹了模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片adc0832的使用方法,ADC0832為8位分辨A/D轉(zhuǎn)換芯片,其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在0~5V之間。芯片轉(zhuǎn)換時(shí)間僅為32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗(yàn),以減少數(shù)據(jù)誤差轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng)。
2017-12-19 14:04:4971865

詳解串行通信的波特設(shè)置問題

當(dāng)波特相對(duì)誤差小于4. 5%時(shí),這種采樣的偏移將不影響正常的數(shù)據(jù)接收。但一般為了保證傳輸?shù)目煽啃裕ǔ2ㄌ?b class="flag-6" style="color: red">率誤差不大于2.5%,而盡量選擇最小的傳輸誤差率。
2018-03-23 14:56:0020809

疊加誤差對(duì)DAC線性誤差影響的測(cè)試詳詳細(xì)過程分析概述

時(shí),這意味著該裝置不存在疊加誤差或“疊加保持”。對(duì)于一個(gè)具有很少或沒有疊加誤差的DAC,任何給定碼的線性誤差都與T有關(guān)。o在某些不同的代碼中的線性誤差。這允許您確定最壞情況的線性誤差,以及發(fā)生錯(cuò)誤的數(shù)字代碼,通過一個(gè)非常簡(jiǎn)單的測(cè)試
2018-05-18 17:56:149

天線測(cè)量方法及誤差分析

介紹了常見的幾種暗室天線測(cè)量測(cè)試方法以及誤差分析。
2018-07-20 15:34:469180

一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法:小于10的15次方分之一

犯錯(cuò)乃人之常情。但對(duì)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?
2019-04-16 15:03:212320

如何測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率詳細(xì)方法說明

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試與測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對(duì)抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速 ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2020-10-22 10:41:000

同步采樣ADC轉(zhuǎn)換器MAX1324的誤差性能分析和補(bǔ)償方法

現(xiàn)代測(cè)試系統(tǒng)和現(xiàn)代工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是不可或缺的元器件之一。由于ADC的廣泛應(yīng)用,一般數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)都由傳感器電路和ADC構(gòu)成。但很多時(shí)候,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)所表現(xiàn)的性能往往低于預(yù)期值
2020-08-20 14:14:092610

ADC的各種指標(biāo)如何理解,如何提高ADC轉(zhuǎn)換精度

在此我們簡(jiǎn)要總結(jié)一下ADC的各種指標(biāo)如何理解,以及從硬件到軟件都有哪些可以采用的手段來提高ADC轉(zhuǎn)換精度。1.ADC指標(biāo)除了分辨,速度,輸入范圍這些基本指標(biāo)外,衡量一個(gè)ADC好壞通常會(huì)用到以下這些指標(biāo):失調(diào)誤差,增益誤差,微分非線性,積分非線性,信噪比,信納比,有效位數(shù),總諧波失真
2020-12-24 13:55:346178

AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式數(shù)據(jù)包誤差率測(cè)試

AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式數(shù)據(jù)包誤差率測(cè)試
2021-03-18 22:22:1612

AN-215: Flash型ADC測(cè)試指南第一部分Flash型ADC是高速轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)

AN-215: Flash型ADC測(cè)試指南第一部分Flash型ADC是高速轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)
2021-03-19 04:33:456

AN-1392: 如何計(jì)算集成斬波放大器的ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗

AN-1392: 如何計(jì)算集成斬波放大器的ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗
2021-03-20 15:06:0810

高速ADC誤差分析資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供高速ADC誤差分析資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-27 08:45:383

ADC中的增益誤差和失調(diào)誤差分析

本技術(shù)簡(jiǎn)介對(duì) ADC 中的增益誤差和失調(diào)誤差進(jìn)行了簡(jiǎn)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(jī)(MCU)中校準(zhǔn)增益誤差和失調(diào)誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度資料下載

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2021-04-10 08:44:2317

ADC偏移誤差與輸入電壓之間的關(guān)系

在第一篇ADC精度帖子中,我們確定了模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的分辨和精度間的差異?,F(xiàn)在我們深入研究一下對(duì)ADC總精度產(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

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試與測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2022-01-03 09:09:002870

串口通訊波特出現(xiàn)誤差的因素

串口通訊(UART)是一種異步通訊,收發(fā)雙方需要按照約定的波特進(jìn)行通訊。當(dāng)波特出現(xiàn)誤差時(shí),會(huì)導(dǎo)致通訊出錯(cuò)。那導(dǎo)致波特出現(xiàn)誤差的因素都有哪些呢,今天就來分析一下。
2022-07-03 17:40:3811841

ADC精度和誤差

偏移誤差是第一次實(shí)際轉(zhuǎn)換和第一次理想轉(zhuǎn)換之間的偏離。第一次轉(zhuǎn)換發(fā)生在數(shù)字ADC輸出從0變?yōu)?時(shí)。理想情況下,當(dāng)模擬輸入介于0.5 LSB和1.5 LSB之間時(shí),數(shù)字輸出應(yīng)為1。
2022-09-23 14:34:157740

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的精度。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

雙極性ADC和差分ADC中的失調(diào)誤差和增益誤差

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

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,其中一些規(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

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(jì)中,信號(hào)鏈精度分析都是一項(xiàng)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(huì)在整個(gè)信號(hào)鏈中累積,最終被轉(zhuǎn)換器看到。請(qǐng)記住,轉(zhuǎn)換器是信號(hào)鏈的瓶頸,最終決定信號(hào)的表示精度。因此,選擇
2023-02-28 15:51:34901

一種測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤測(cè)試方法

犯錯(cuò)是人之常情。但是,對(duì)于您系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以提出哪些要求?我們將回顧高速ADC轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤(CER)測(cè)試分析范圍。ADC CER測(cè)量過程可能需要數(shù)周或數(shù)月才能完成,具體取決于采樣
2023-02-28 15:54:341649

數(shù)字電源ADC采樣時(shí)間的原理分析

本文分析數(shù)字電源ADC采樣時(shí)間的原理、誤差來源、改善方法。
2023-03-08 15:01:006004

了解 ADC 代碼錯(cuò)誤

隨著高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)采樣的提高,ADC輸出數(shù)據(jù)中的代碼錯(cuò)誤(也稱為閃爍代碼)問題也隨之增加。代碼錯(cuò)誤定義為ADC輸出代碼中的錯(cuò)誤超過定義的閾值。閾值通常定義為誤差超過ADC噪聲預(yù)期幅度
2023-08-17 15:09:241991

adc采樣和帶寬的關(guān)系

使用ADC時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注的參數(shù)。采樣和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細(xì)分析采樣和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣和帶寬的定義。采樣是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號(hào)的次數(shù)。例如,如果ADC的采樣為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:1220214

HPM系列MCU 高精度ADC誤差分析和設(shè)計(jì)指南

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2023-09-19 15:45:3412

直方圖測(cè)試模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)介紹

直方圖測(cè)試是確定模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)靜態(tài)參數(shù)的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:054066

失調(diào)誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數(shù)的?

失調(diào)誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數(shù)的? 失調(diào)誤差是一個(gè)影響ADC傳遞函數(shù)的重要因素。在單極性ADC中,失調(diào)誤差會(huì)導(dǎo)致ADC傳遞函數(shù)的非線性等問題。因此,關(guān)于失調(diào)誤差對(duì)單極性ADC傳遞函數(shù)
2023-10-24 10:20:131268

如何計(jì)算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?

、ADC失調(diào)誤差的計(jì)算 先來了解什么是ADC失調(diào)誤差ADC(Analog-to-Digital Converter)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),其中一個(gè)重要參數(shù)是ADC轉(zhuǎn)換精度。ADC失調(diào)誤差就是ADC轉(zhuǎn)換精度不準(zhǔn)確的現(xiàn)象。 ADC失調(diào)誤差又可以分為偏置誤差和增益誤差兩種。其中,偏置誤
2023-10-25 11:50:351578

ADC中可能貢獻(xiàn)誤差率的基本因素

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2023-11-28 09:06:380

ad9361 ADC采樣設(shè)置范圍

應(yīng)用中的注意事項(xiàng)等。 ADC采樣簡(jiǎn)介 ADC(Analog-to-Digital Converter)即模數(shù)轉(zhuǎn)換器,是一種將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的設(shè)備。在無線通信系統(tǒng)中,ADC常用于將射頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理和分析等操作。ADC的采樣是指每秒鐘采集的樣本數(shù)
2024-01-04 09:37:5710008

RA2 MCU ADC轉(zhuǎn)換時(shí)間測(cè)試方法

RA2 MCU ADC轉(zhuǎn)換時(shí)間測(cè)試方法
2023-05-24 08:07:46868

ad轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生誤差的原因

AD轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter,簡(jiǎn)稱ADC)是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)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(cè)量和控制系統(tǒng)中。然而,盡管
2024-01-09 11:02:486603

adc的性能評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)扮演著至關(guān)重要的角色。它們負(fù)責(zé)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便進(jìn)行進(jìn)一步的處理和分析。 1. 分辨(Resolution) 分辨是衡量ADC能夠區(qū)分
2024-10-31 10:54:222657

不同類型adc的優(yōu)缺點(diǎn)分析

ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的電路,根據(jù)轉(zhuǎn)換原理和應(yīng)用需求的不同,ADC可以分為多種類型,每種類型都有其獨(dú)特的優(yōu)缺點(diǎn),以下是對(duì)不同類型ADC的優(yōu)缺點(diǎn)分析: 逐次逼近型ADC(SAR
2024-11-19 16:58:233824

探討電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨的影響

在眾多使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現(xiàn)實(shí)世界的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理。由于信號(hào)鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:171468

ADC測(cè)試新選擇:A10音頻分析

在電子設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接決定了系統(tǒng)的好壞,因此ADC測(cè)試環(huán)節(jié)是必不可少的。ADC測(cè)試通常需要從精度、功耗、傳輸速度等多個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估,以確保其能夠滿足設(shè)計(jì)需求與實(shí)際應(yīng)用中
2025-05-14 14:09:09677

ADC靜態(tài)參數(shù)全解析:從偏移誤差到未調(diào)整總誤差,一文掌握核心計(jì)算!

ADC性能評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)如何計(jì)算?本文用ADC實(shí)例,詳解偏移/增益/INL/DNL/TUE六大參數(shù)的計(jì)算方法,帶您掌握從跳變點(diǎn)提取到誤差分析的全流程。通過典型ADC數(shù)據(jù)和交互式圖表,直觀理解參數(shù)間的關(guān)聯(lián)與影響,助您提升測(cè)試精度!
2025-06-05 14:50:24817

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

Analog Devices Inc. AD9217射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器是一款單通道、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

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