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

如何在MCU內(nèi)完成一次ADC?

  •   STM32的優(yōu)點(diǎn)在哪里?除去宣傳環(huán)節(jié),細(xì)細(xì)分析,STM32時(shí)鐘不算快,72MHZ,也不能擴(kuò)展大容量的RAM FLASH,同樣沒有DSP那樣強(qiáng)大的指令集。它的優(yōu)勢在哪里呢?  ---就在快速采集數(shù)據(jù),快速處理上?! RM的特點(diǎn)就是方便?!∵@個(gè)快速采集,高性能的ADC就是一個(gè)很好的體現(xiàn),12位精度,最快1uS的轉(zhuǎn)換速度,通常具備2個(gè)以上獨(dú)立的ADC控制器,這意味著,STM32可以同時(shí)對(duì)多個(gè)模擬量進(jìn)行快速采集,這個(gè)特性不是一般的MCU具有的。以上高性能的ADC,配合相對(duì)比較塊的指令集和一些特色的算法支持,
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HMC661LC4B和HMC1061LC5配合ADC使用的一般原則和程序

  •   INTRODUCTION  簡介  軟件定義無線電、雷達(dá)系統(tǒng)、電子戰(zhàn)(EW)、電子智能(ELINT)以及測試測量設(shè)備等各種應(yīng)用,需要帶寬為數(shù)GHz的寬帶數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。理想情況下,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員希望能夠?qū)⑿盘?hào)源(例如天線)直接連接到寬帶高動(dòng)態(tài)范圍模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)進(jìn)行數(shù)字化。這些應(yīng)用中有很多涉及到子采樣,其中目標(biāo)信號(hào)是遠(yuǎn)高于ADC采樣率的高頻信號(hào)。這種方法的一個(gè)主要限制是當(dāng)前ADC通常沒有足夠的帶寬來支持這些超寬帶應(yīng)用。雖然有多種高速ADC提供增強(qiáng)的采樣速率,但其中能夠提供數(shù)GHz以上輸入帶寬的則很少。
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基于40 nm CMOS工藝的高速SAR ADC的設(shè)計(jì)

  • 基于40 nm CMOS工藝,設(shè)計(jì)了一種高速逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器。本設(shè)計(jì)采用了非二進(jìn)制冗余DAC技術(shù)來緩解ADC對(duì)建立時(shí)間和建立精度的要求,來提高ADC量化的準(zhǔn)確性;采用帶有預(yù)放大級(jí)的高速比較器來提高比較器的精度,同時(shí)減小后級(jí)Latch的回踢噪聲,采用了兩級(jí)Latch來進(jìn)一步提高比較器的速度;采用基于鎖存器的鎖存單元來提高SAR邏輯控制電路的速度,并且采用了異步時(shí)序控制,不需要外部時(shí)鐘,有利于提高SAR ADC的速度,并降低了設(shè)計(jì)的復(fù)雜度。設(shè)計(jì)的SAR ADC在160 MHz的采樣頻率下,在不同輸入信號(hào)頻
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華虹半導(dǎo)體推出12位SAR ADC IP助力超低功耗MCU平臺(tái)

  •   全球領(lǐng)先的200mm純晶圓代工廠——華虹半導(dǎo)體有限公司 (“華虹半導(dǎo)體”或“公司”,連同其附屬公司,統(tǒng)稱“集團(tuán)”,股份代號(hào):1347.HK) 今日宣布,基于其0.11微米超低漏電 (Ultra-Low-Leakage,ULL) 嵌入式閃存 (eFlash) 工藝平臺(tái),推出自主設(shè)計(jì)的超低功耗12位逐次逼近 (SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) (12-Bit SAR ADC) IP,達(dá)到
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14位125MSPS四通道ADC電路圖(通過后端數(shù)字求和增強(qiáng)SNR性能)

  • 14位125MSPS四通道ADC電路圖(通過后端數(shù)字求和增強(qiáng)SNR性能)-所示電路是14位、125 MSPS四通道ADC系統(tǒng)的簡化圖,該電路使用后端數(shù)字求和將信噪比(SNR)從單通道ADC的 74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS。這項(xiàng)技術(shù)特別適合要求高SNR(如超聲和雷達(dá))的應(yīng)用,并且利用了現(xiàn)代高性能、低功耗、四通道流水線式ADC。##表2總結(jié)了系統(tǒng)的測量性能,其中?3 dB帶寬為67 MHz。網(wǎng)絡(luò)的總插入損耗約為3dB,因此需要+13dBm的輸入驅(qū)動(dòng)能力,以便為ADC的輸入提供滿量程2V
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用電路設(shè)計(jì)解析—電路圖天天讀(275)

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用電路設(shè)計(jì)解析—電路圖天天讀(275)-模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡稱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)。本文介紹幾款模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片電路原理。
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虛擬評(píng)估——立即開始您的虛擬ADC設(shè)計(jì)

高集成度低功耗CMMB解決方案及典型應(yīng)用

  • 高集成度低功耗CMMB解決方案及典型應(yīng)用-中國移動(dòng)多媒體廣播電視(CMMB)標(biāo)準(zhǔn)作為中國自行研發(fā)、完全掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)多媒體標(biāo)準(zhǔn)。與其他國外的手機(jī)電視技術(shù)相比,CMMB的多項(xiàng)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。
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智能家庭應(yīng)用之語音識(shí)別系統(tǒng)

  • 智能家庭應(yīng)用之語音識(shí)別系統(tǒng)-開發(fā)基于自然語言的語音識(shí)別系統(tǒng)面臨許多技術(shù)挑戰(zhàn),包括使用精確的語音識(shí)別引擎將機(jī)器聽到的內(nèi)容翻譯成文字—以及一個(gè)綜合的自然語言處理器
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲系數(shù)

Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器

  • Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器-業(yè)界越來越多地將傳感器和Σ-Δ型ADC進(jìn)行融合,來優(yōu)化傳感器的性能。工程師們同時(shí)在模擬信號(hào)采集和數(shù)字后處理要求的兩個(gè)方面考察傳感器和轉(zhuǎn)換器,這不僅可以使轉(zhuǎn)換器“充分激發(fā)”傳感器元件的效能,以此優(yōu)化傳感器性能,而且將成本減至最低。
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高速ADC的電源設(shè)計(jì)

  • 高速ADC的電源設(shè)計(jì)-如今,在設(shè)計(jì)人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設(shè)計(jì)清潔電源時(shí)可能會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。在利用高效開關(guān)電源而非傳統(tǒng)LDO的場合,這尤其重要。此外,多數(shù)ADC并未給出高頻電源抑制規(guī)格,這是選擇正確電源的一個(gè)關(guān)鍵因素。
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交錯(cuò)式ADC的基礎(chǔ)知識(shí)

  • 交錯(cuò)式ADC的基礎(chǔ)知識(shí)-交錯(cuò)式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無線電,同時(shí)滿足更寬的帶寬要求。
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逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

  • 逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
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行業(yè)大能為你解答:電容系數(shù)能夠影響到的地方

  • 行業(yè)大能為你解答:電容系數(shù)能夠影響到的地方-電容器輸入或輸出電荷通過相鄰阻抗,可產(chǎn)生一個(gè)壓降錯(cuò)誤。由于電容器的充電電流與電壓相關(guān),因此會(huì)產(chǎn)生一個(gè)非線性錯(cuò)誤。對(duì)于正弦波來說,該錯(cuò)誤包含諧波。
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)介紹

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