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

FPGA與ADC數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出的接口及LVDS應(yīng)用訣竅

  • 現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)輸出的接口是一項常見的工程設(shè)計挑戰(zhàn)。本文簡要介紹各種接口協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn),并提供有關(guān)在高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)方案中使用LVDS的應(yīng)用訣竅和技巧。接口方式和標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場可編程門陣列
  • 關(guān)鍵字: FPGA    ADC    LVDS    JESD204    接口方式  

ADC分類及特點介紹

  • 在儀器儀表系統(tǒng)中,常常需要將檢測到的連續(xù)變化的模擬量如:溫度、壓力、流量、速度、光強等轉(zhuǎn)變成離散的數(shù)字量,才能輸入到計算機中進(jìn)行處理。這些模擬量經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)變成電信號(一般為電壓信號),經(jīng)過放大器放大后
  • 關(guān)鍵字: ADC    逐次逼近    SAR    Σ-Δ    雙積分  

解析ADC不同類型數(shù)字輸出及挑戰(zhàn) ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

  • ADC不同類型數(shù)字輸出深解在當(dāng)今的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類數(shù)字輸出。這三種輸出分別是:互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。每類輸出均基于采樣速率、分辨率、
  • 關(guān)鍵字: ADC  數(shù)字輸出  全方位  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

ADC輸入轉(zhuǎn)換器電路分析 ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

  • ADC輸入轉(zhuǎn)換器電路分析許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Sigma;-Delta; ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2
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ADC關(guān)鍵性能指標(biāo)及誤區(qū) ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

  • ADC關(guān)鍵性能指標(biāo)及誤區(qū)由于ADC產(chǎn)品相對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)器需求小很多,用戶和集成商在選擇產(chǎn)品時對關(guān)鍵指標(biāo)的理解難免有一些誤區(qū),加之部分主流廠商刻意引導(dǎo),招標(biāo)規(guī)范往往有不少非關(guān)鍵指標(biāo)作被作為必須符合項。接下
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JESD204B轉(zhuǎn)換器內(nèi)確定性延遲解密

  • 對于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采樣和處理應(yīng)用,轉(zhuǎn)換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關(guān)重要。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設(shè)計極為關(guān)鍵,因為從模擬采樣點到處理模塊之間的任何延遲失配都會使性能下
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用于±10 V輸入的12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  • 連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉(zhuǎn)換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),
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大信號輸出的硅應(yīng)變計與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口實現(xiàn)方法

  • 電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現(xiàn)具有較大信號輸出的硅應(yīng)變計與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Sigma;-Delta; ADC,當(dāng)使用硅應(yīng)變計時,它是一種實現(xiàn)壓力變送器的低成本方案  
  • 關(guān)鍵字: ADC  大信號  硅應(yīng)變計  模數(shù)轉(zhuǎn)換器    

基于單片機的數(shù)控恒流源系統(tǒng)設(shè)計

  • 摘要:主要介紹了一種高穩(wěn)定性恒流源系統(tǒng)的設(shè)計方案,該系統(tǒng)在負(fù)載為1Omega;~15Omega;時,恒流輸出可調(diào)范圍0A~1A,且恒流源電流可以在該范圍內(nèi)任意設(shè)定,精度為plusmn;3mA。該恒流源系統(tǒng)主要由PIC單片機電路、A
  • 關(guān)鍵字: PIC單片機  ADC  DAC  恒流源  

TMS320F28027的電動車蹺蹺板循跡系統(tǒng)設(shè)計

  • 摘要:本系統(tǒng)選用TI公司32位DSPTMS320F28027作為控制芯片,設(shè)計制作了一款能夠循跡并尋找平衡的智能小車。根據(jù)所給定的跑道和跑道上的位置標(biāo)志對小車進(jìn)行硬件設(shè)計和程序編寫。循跡分為前后各4路循跡,采用的是4路紅外
  • 關(guān)鍵字: TMS320F28027芯片  紅外循跡  傾角傳感器  模數(shù)轉(zhuǎn)換器  

用于低噪聲CMOS圖像傳感器的流水線ADC設(shè)計及其成像驗證

  • 摘要:在對低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關(guān)注其噪聲外,目前數(shù)字化也是它的一個重要的研究和設(shè)計方向,設(shè)計了一種可用于低噪聲CMOS圖像傳感器的12 bit,10 Msps的流水線型ADC,并基于0.5mu;m標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝進(jìn)行
  • 關(guān)鍵字: CMOS  ADC  低噪聲  成像驗證    

SoC內(nèi)ADC子系統(tǒng)集成驗證挑戰(zhàn)

  • 現(xiàn)實世界的本質(zhì)就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個模擬值。但要在微處理器內(nèi)處理模擬數(shù)據(jù)需要先將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。根據(jù)幾個參數(shù)(即吞吐量、
  • 關(guān)鍵字: SoC    ADC    驗證  

Giga ADC 介紹及雜散分析

  • 摘要Giga ADC 是 TI 推出的采樣率大于 1GHz 的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,主要應(yīng)用于微波通信、衛(wèi)星通信以及儀器儀表。本文介紹了 Giga ADC 的主要架構(gòu)以及 ADC 輸出雜散的成因分析,以及優(yōu)化性能的主要措施。1、Giga ADC
  • 關(guān)鍵字: Giga  ADC  雜散分析  射頻  通信  

在不損失SNR的前提下,將高壓信號轉(zhuǎn)換成低壓ADC輸入

  •   模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電路設(shè)計中,特別是當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計人員需要處理各種擺幅的電壓信號時,很容易產(chǎn)生的一個誤區(qū)是縮小輸入信號范圍,以適應(yīng)ADC的滿量程范圍,這將大大降低信噪比(SNR)。綜合來看,相對于高壓ADC,低壓(5V或者更低) ADC的選擇范圍更寬。高電源電壓通常會導(dǎo)致大的功耗,電路板設(shè)計也更加復(fù)雜,例如,需要使用更多的去耦電容。這篇應(yīng)用筆記討論了由于信號縮小所引起的SNR損失,如何量化這些損失,以及如何減小這些損失。   很多傳感器或系統(tǒng)輸出為高壓或雙極性消耗,比如,常見的±10V
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【E課堂】Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理:第二部分

  •   AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號調(diào)理級中的前置放大器增益。這些器件還能高速運行,提供比以前更短的建立時間。由此可縮短器件對控制環(huán)路對輸入激勵信號的響應(yīng)時間,或通過更快的每通道吞吐速率來提高轉(zhuǎn)換通道密度。   AD717x頁面(analog.com )提供了完整系列的詳細(xì)信息,包括有關(guān)AD7172-2、AD71
  • 關(guān)鍵字: Σ-Δ  ADC  
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)介紹

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