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選擇最適合您應(yīng)用需求的ADC架構(gòu) 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器
- 動畫短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
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選擇最適合您應(yīng)用需求的ADC架構(gòu) 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器
- 視頻將重點(diǎn)介紹SAR和Delta Sigma轉(zhuǎn)換器架構(gòu)之間的關(guān)鍵區(qū)別及其不同優(yōu)勢以及SAR ADC的具體工作方式。
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TI發(fā)布32位ADC實(shí)現(xiàn)同類產(chǎn)品中最佳性能和特性并具備兩者兼具的設(shè)計
- 日前,德州儀器 (TI) 推出了一對32位增量-累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),這兩款器件將高分辨率、低噪聲和集成故障檢測組合在一起,這成功解決了過去在器件評估和選型時,所需的性能和特性無法兼得的問題。此外,ADS1262和ADS1263具備高集成度且傳感器即時可用,還免除了那些會增加系統(tǒng)成本、降低噪聲和漂移性能的外部組件。如需了解更多信息,敬請訪問 www.ti.com.cn/ads1262-pr。 目前,系統(tǒng)設(shè)計人員如果需要用到高分辨率ADC,則必須在其它所需的技術(shù)規(guī)格方面做出讓步,諸如低噪聲或
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ADC原理
- 導(dǎo)讀:ACD又稱模數(shù)轉(zhuǎn)換器,是將模擬連續(xù)變化信號變換為數(shù)字離散信號的新型電子元件。小編帶大家了解ADC的原理,究其竟是如何將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的。 ADC原理——什么是ADC 將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱ADC),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時間離散、幅值也離散的數(shù)字信號,因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實(shí)際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過
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運(yùn)算放大器使用的6個注意事項
- 運(yùn)算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調(diào)理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運(yùn)放外圍電路簡單,不過在使用過程中還是有很多需要注意的地方。 1、注意輸入電壓是否超限 圖1是ADI的OP07數(shù)據(jù)表中的輸入電氣特性的一部分,可以看到在電源電壓±15V的條件下,輸入電壓的范圍是±13.5V,如果輸入電壓超出范圍,那么運(yùn)放就會工作不正常,出現(xiàn)一些意料不到的情況。 而有一些運(yùn)放標(biāo)注的不是輸入電壓范圍,而是共模輸入電壓范圍,如圖1-2是TI的TLC22
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ADI推出2.6 GHz ADC滿足航空航天及國防應(yīng)用
- Analog Devices, Inc.近日宣布針對航空航天和國防應(yīng)用中的高帶寬和動態(tài)范圍要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采樣速率和75 dBc無雜散動態(tài)范圍(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全針對滿足高級電子監(jiān)控和反監(jiān)控應(yīng)用中的頻率規(guī)劃和信號靈敏度要求而優(yōu)化,如雷達(dá)系統(tǒng)、安全通信網(wǎng)絡(luò)和電子信號監(jiān)控應(yīng)用。這款新型轉(zhuǎn)換器提供錫鉛(SnPb)封裝,通過采用替代封裝材料解決了易受錫須影響而導(dǎo)致性能下降和成本上升的問題
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TI推出業(yè)內(nèi)速度最快的16位ADC、四通道14位ADC以及數(shù)字可變增益放大器, 可為寬帶設(shè)備提供最高性能
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款16位1 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) ADS54J60,這也是業(yè)內(nèi)首例在1 GSPS 采樣速率下實(shí)現(xiàn)超過70 dBFS信噪比 (SNR) 的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。另外,TI 還推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 數(shù)轉(zhuǎn)換器——ADS54J54。為了優(yōu)化信號鏈,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分?jǐn)?shù)字可變增益放大器 (DVGA) 提供了最寬的帶寬和DC耦合,并實(shí)現(xiàn)了低頻和高頻信號采集,此外,還不受 AC 耦合型系統(tǒng)
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高速ADC設(shè)置共模輸入范圍
- 輸入共模電壓范圍(Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機(jī)設(shè)計非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸入信號應(yīng)該偏置在Vcm范圍以內(nèi)的直流電平,能夠消除放大器和ADC設(shè)計的一大屏障,因為不必在0V保持低失真和高線性度。 直接下變頻結(jié)構(gòu)的無線通信接收機(jī)通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個零中頻(ZIF)結(jié)構(gòu),具有一個RF正交解調(diào)器和雙通道基帶ADC。ZIF電路省去了多級IF下變頻器和SAW濾波器,因而受到了普
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12位高速ADC存儲電路設(shè)計與實(shí)現(xiàn)
- 1 AD9225的結(jié)構(gòu) AD9225是ADI公司生產(chǎn)的單片、單電源供電、12位精度、25Msps高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)集成高性能的采樣保持放大器和參考電壓源。AD9225采用帶有誤差校正邏輯的四級差分流水結(jié)構(gòu),以保證在25Msps采樣率下獲得精確的12位數(shù)據(jù)。除了最后一級,每一級都有一個低分辨率的閃速A/D與一個殘差放大器(MDAC)相連。此放大器用來放大重建DAC的輸出和下一級閃速A/D的輸入差,每一級的最后一位作為冗余位,以校驗數(shù)字誤差,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。 圖
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高速ADC電源設(shè)計方案
- 當(dāng)今許多應(yīng)用要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測量。遺憾的是,更高的分辨率也意味著系統(tǒng)對噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一位,例如從12位提高到13位,系統(tǒng)對噪聲的敏感度就會提高一倍。因此,對于ADC設(shè)計,設(shè)計人員必須考慮一個常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC是敏感器件,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊所述的最佳額定性能,應(yīng)當(dāng)同等看待模擬、時鐘和電源等所有輸入端。噪聲來源眾多,形式多樣,噪聲輻射會影響性能。 當(dāng)今電子業(yè)界的時髦概念是新
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副邊變壓器端接提升高速ADC的增益平坦度
- 正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò)元件對于高速ADC的驅(qū)動和輸入網(wǎng)絡(luò)的平衡至關(guān)重要(參考應(yīng)用筆記:“正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化高速ADC的動態(tài)性能和增益平坦度”)。 在較高IF應(yīng)用中,端接電阻的位置非常重要。交流耦合輸入信號可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統(tǒng)對高速ADC增益平坦度和動態(tài)范圍的要求。寬帶變壓器是一個常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內(nèi)將單端信號轉(zhuǎn)換成差分信號,提供了一種快速、便捷的解決方案。 原邊端接 本文以MAX1124 (Maxim近期推出的250MHz、1
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減少高速ADC系統(tǒng)中的數(shù)字反饋
- 消除模數(shù)轉(zhuǎn)換鏈路中的數(shù)字反饋可能是一個挑戰(zhàn)。在把數(shù)字輸出與模擬信號鏈路及編碼時鐘隔離開來的板級設(shè)計過程中,即使在極為謹(jǐn)慎的情況下,模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸出頻譜中也有可能觀察到某些數(shù)字反饋的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)換器動態(tài)范圍性能的下降。盡管良好的布局可以幫助減輕耦合回模擬輸入的數(shù)字噪聲的影響,但是這種辦法也許不足以消除數(shù)字反饋這個問題。本文解釋了數(shù)字反饋,并討論了一種新的創(chuàng)新性 ADC,這種 ADC 內(nèi)置了一些功能,在良好設(shè)計的布局也許不足以解決問題的情況下,這些功能可用來克服數(shù)字反饋。 數(shù)字反饋
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adc介紹
英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter)
中文譯名: 模數(shù)變換器
分 類: IP與多媒體
解 釋: 將連續(xù)變量的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號的器件。 [ 查看詳細(xì) ]
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