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標(biāo)簽 > adc
ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數(shù)轉(zhuǎn)換器或者模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。是指將連續(xù)變量的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)的器件。真實(shí)世界的模擬信號(hào),例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉(zhuǎn)換成更容易儲(chǔ)存、處理和發(fā)射的數(shù)字形式。模/數(shù)轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能,在各種不同的產(chǎn)品中都可以找到它的身影。
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ADC掃描采樣若干通道,數(shù)據(jù)保存在指定緩沖區(qū),連續(xù)采樣若干次之后觸發(fā)中斷,然后讀取采樣數(shù)據(jù)處理。
所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖荚肼?,建模為與無(wú)噪聲ADC輸入串聯(lián)的噪聲源。不要將折合到輸入端的噪聲與量化噪聲混淆,量化噪聲僅在ADC處理時(shí)...
其他電流傳感器在三相電表應(yīng)用中的使用頻率較低,包括 di/dt 傳感器,如羅氏線圈或霍爾效應(yīng)傳感器。雖然這些在某些應(yīng)用中可以提供優(yōu)勢(shì),但它們也有其自身的...
基準(zhǔn)電壓調(diào)節(jié)技術(shù)可提高ADC精度以降低成本
在本設(shè)計(jì)筆記中,電路使用10位ADC、分壓器和外部基準(zhǔn),將ADC的虛擬精度提高到13位。本文介紹了一種將10位ADC范圍擴(kuò)展到13位的電壓調(diào)節(jié)技術(shù)。具有...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器分壓器adc 2726 0
CTSD精密ADC — 第3部分:實(shí)現(xiàn)固有混疊抑制
聲納陣列、加速度計(jì)、振動(dòng)分析等許多應(yīng)用中,將會(huì)監(jiān)測(cè)到目標(biāo)信號(hào)帶寬以外的信號(hào),這些信號(hào)稱為干擾源。
2021-08-16 標(biāo)簽:濾波器adc數(shù)字濾波器 2723 0
鋯石FPGA A4_Nano開發(fā)板視頻:AD的控制原理
AD:模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)稱ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào)。
2019-09-24 標(biāo)簽:fpgaadc模數(shù)轉(zhuǎn)換器 2707 0
采用正弦波調(diào)制的VMSK實(shí)現(xiàn)VWDK傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
它通過(guò)對(duì)一個(gè)波形參數(shù)的調(diào)控,實(shí)現(xiàn)帶寬效率與解調(diào)性能之間的折衷。本文通過(guò)對(duì)VWDK原理的深入研究,表明了理論與仿真結(jié)果的一致性,從而驗(yàn)證了VWDK高頻帶利...
差分輸入ADC的單端到差分轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)
單端信號(hào)需要轉(zhuǎn)換成差分信號(hào),以便使用ADC進(jìn)行轉(zhuǎn)換。這個(gè)就所謂的ADC驅(qū)動(dòng)電路。 需要的結(jié)果為 Vp = Vcm + Vi/2 Vn = Vcm – V...
2024-06-04 標(biāo)簽:電路adc差分轉(zhuǎn)換器 2704 0
基于物聯(lián)網(wǎng)的MCU中可用的各種功能實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)
連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備仍處于起步階段。這意味著隨著新應(yīng)用的出現(xiàn),系統(tǒng)MCU將需要在速度、功耗、范圍和容量方面提供顯著改進(jìn)。該領(lǐng)域的潛在商機(jī)突破了工程的極限。藍(lán)...
如何解決基準(zhǔn)長(zhǎng)期漂移性能問(wèn)題
在混合信號(hào)系統(tǒng)中,基準(zhǔn)電壓源設(shè)定了精度標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)論是偏置模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)還是數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),基準(zhǔn)電壓源在驅(qū)動(dòng)總系統(tǒng)誤差方面都起著重要作用。決定基...
2022-12-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adcdac 2698 0
利用微控制器、運(yùn)算放大器和電阻實(shí)現(xiàn)ADC
該設(shè)計(jì)理念解釋了如何使用微控制器和一些常用組件實(shí)現(xiàn)8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2023-01-10 標(biāo)簽:微控制器電阻運(yùn)算放大器 2697 0
常用射頻系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案
直接變頻架構(gòu)具有許多優(yōu)越的特性,接收機(jī)接收到的射頻信號(hào)無(wú)需經(jīng)過(guò)中頻階段直接到I/Q解調(diào)器,進(jìn)入基帶部分,這樣就減少了超外差架構(gòu)里面昂貴的中頻模塊,比如混...
無(wú)線電系統(tǒng)調(diào)制和解調(diào)的主要方法
對(duì)于射頻(RF)頻率高于可用的DAC和ADC采樣率的情況,可以使用超外差變頻架構(gòu),基帶與中頻(IF)之間的調(diào)制/解調(diào)在無(wú)線電的數(shù)字部分完成,而IF與RF...
通過(guò)利用DSP芯片TMS320F2812提高ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換精度的方法探究
TMS320F2812是高精度的DSP,其運(yùn)算速度快,工作時(shí)鐘頻率達(dá)150 MHz,指令周期可達(dá)6.67 ns以內(nèi),低功耗(核心電壓1.8 V,I/O口...
FM0-64L-S6E1C3主要特性和,系統(tǒng)框圖解析
本文介紹了FM0-64L-S6E1C3系列產(chǎn)品主要特性,框圖,以及FM0-64L-S6E1C3 MCU入門開發(fā)板主要特性和元件分布圖,系統(tǒng)框圖,電路圖,...
首先,必須比較禁用功能與關(guān)斷功能。放大器禁用時(shí),功耗下降,輸出進(jìn)入高阻態(tài),允許將多個(gè)輸出連在一起。該功能與關(guān)斷不同,其目的僅在于節(jié)省功耗。
在BQ25980的實(shí)際應(yīng)用中,如圖一所示,通常需要搭配使用傳統(tǒng)的電感型充電芯片(如BQ2579x系列),組成主、副配合的快速充電系統(tǒng)。其中,作為主充電芯...
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