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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)

教你如何正確計(jì)算電阻器自發(fā)熱影響

  • 教你如何正確計(jì)算電阻器自發(fā)熱影響-電阻器自發(fā)熱的計(jì)算是一個(gè)非?;镜母拍?,但很多工程師對(duì)它并不熟悉,或經(jīng)常被他們忽略。
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電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)于增量-累加ADC分辨率的影響

  • 電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)于增量-累加ADC分辨率的影響-你評(píng)估過一個(gè)ADC的噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測(cè)得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高分辨率需要對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認(rèn)識(shí)和了解。
  • 關(guān)鍵字: 電壓噪聲  ADC  分辨率  ADS1259  

計(jì)算ADC噪聲系數(shù)需知

  • 計(jì)算ADC噪聲系數(shù)需知-  當(dāng)RF工程師首次計(jì)算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數(shù)時(shí),結(jié)果也可能相對(duì)高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數(shù)。為了正確解讀結(jié)果,需要了解ADC在信號(hào)鏈中的位置。因此,當(dāng)處理ADC的噪聲系數(shù)時(shí),務(wù)必小心謹(jǐn)慎。
  • 關(guān)鍵字: ADC  噪聲系數(shù)  RF系統(tǒng)設(shè)計(jì)  級(jí)聯(lián)噪聲系數(shù)  

如何為逐次逼近型ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?

  • 如何為逐次逼近型ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?-逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。
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精密DAC連續(xù)更新需考慮的二階效應(yīng)

  •   簡(jiǎn)介  精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的每秒采樣數(shù)具有明確定義且經(jīng)過測(cè)試,精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)則不然,其數(shù)據(jù)手冊(cè)中并未對(duì)此加以定義,因?yàn)镈AC的每秒采樣數(shù)取決于許多因素?! 《鄶?shù)情況下,DAC數(shù)字接口支持高達(dá)50 MHz的時(shí)鐘速率,假設(shè)輸入移位寄存器為24位,則每秒可以執(zhí)行2,000,000次寫操作。然而,此數(shù)值僅表示數(shù)字接口接受新DAC碼的能力,沒有考慮數(shù)字處理延遲、時(shí)延以及模擬模塊定時(shí)?! ∪绻鸇AC無任何內(nèi)部校準(zhǔn)程序,則延遲可以忽略,通常在數(shù)ns左右。如果DAC包含校準(zhǔn)例行程序,則延遲可
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ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享

  • 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。
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借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低功耗的12種方法

  • 借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低功耗的12種方法-在降低設(shè)計(jì)功耗的過程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的所有功能?這篇博文將帶您了解如何借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低的功耗。
  • 關(guān)鍵字: 低功耗  MCU  MSP432  ADC  

制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗

  • 制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
  • 關(guān)鍵字: sar  adc  

【科普】移動(dòng)電源充電的基本知識(shí)

  • 【科普】移動(dòng)電源充電的基本知識(shí)-移動(dòng)電源用于智能手機(jī)或平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品的流行個(gè)人裝置,其時(shí)尚而薄的外形意味著有限的電池容量。移動(dòng)電源是便攜式二次電池,用于在無法使用交流電源時(shí)存儲(chǔ)能量。
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高精度ADC電路板的布局與布線案例

  • 高精度ADC電路板的布局與布線案例-在設(shè)計(jì)一個(gè)高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時(shí),勤奮的工程師仔細(xì)選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個(gè)星期的設(shè)計(jì)工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕工期,設(shè)計(jì)人員迅速地將電路板布局布線組合在一起。一個(gè)星期之后,第一個(gè)原型電路板被測(cè)試。出乎預(yù)料,電路板性能與預(yù)期的不一樣。
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標(biāo)

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標(biāo)-模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital Converter,簡(jiǎn)稱A/D轉(zhuǎn)換器,或ADC),通常是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)。作為模擬電路中重要的元器件,本文將會(huì)介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理、分類及技術(shù)指標(biāo)等基礎(chǔ)知識(shí)。
  • 關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器  ADC  逐次?逼近型ADC  

【電路精選】單端至差分驅(qū)動(dòng)器電路分析

  • 【電路精選】單端至差分驅(qū)動(dòng)器電路分析-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)。
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一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測(cè)試方法

  • 一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測(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的分析。
  • 關(guān)鍵字: ADC  模數(shù)轉(zhuǎn)換器  

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器如何選型?ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器分類詳解

  • ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器如何選型?ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器分類詳解-積分型AD工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)換成時(shí)間(脈沖寬度信號(hào))或頻率(脈沖頻率),然后由定時(shí)器/計(jì)數(shù)器獲得數(shù)字值。
  • 關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器  

模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理與分類特點(diǎn)詳解

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理與分類特點(diǎn)詳解-模數(shù)轉(zhuǎn)換器也是轉(zhuǎn)換器的一種類型,大家是否有使用過呢?模數(shù)轉(zhuǎn)換器的功能是什么呢?又是如何發(fā)揮這些功能的呢?下面就讓小編來給大家介紹一下模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理。
  • 關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器  
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)介紹

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