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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)器實現(xiàn)更低功耗的12種方法

  • 借助集成模數(shù)器實現(xiàn)更低功耗的12種方法-在降低設(shè)計功耗的過程中,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)器實現(xiàn)更低的功耗。
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制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動器的放大器功耗

  • 制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動器的放大器功耗-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。
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【科普】移動電源充電的基本知識

  • 【科普】移動電源充電的基本知識-移動電源用于智能手機或平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品的流行個人裝置,其時尚而薄的外形意味著有限的電池容量。移動電源是便攜式二次電池,用于在無法使用交流電源時存儲能量。
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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)計一個高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時,勤奮的工程師仔細選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個星期的設(shè)計工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕工期,設(shè)計人員迅速地將電路板布局布線組合在一起。一個星期之后,第一個原型電路板被測試。出乎預料,電路板性能與預期的不一樣。
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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

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標-模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital Converter,簡稱A/D轉(zhuǎn)換器,或ADC),通常是將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號。作為模擬電路中重要的元器件,本文將會介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理、分類及技術(shù)指標等基礎(chǔ)知識。
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一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試方法

  • 一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試方法-犯錯乃人之常情。但對于系統(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)測試的范圍和高速ADC的分析。
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一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試方法

  •   許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護、雷達和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度?! ER與BER  首先,讓我們理清誤差率描述中的兩大差異。轉(zhuǎn)換誤差率(CER)通常是ADC關(guān)于模擬電壓采樣的判斷不正確的結(jié)果,因此,與轉(zhuǎn)換器輸入的滿量程范圍相比較,其相應(yīng)的數(shù)字碼也不正確。ADC的誤碼率(BER)也能描述類似的誤差,但就我們的討論而言,
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超聲波發(fā)送器芯片設(shè)計方案

  • 醫(yī)學成像領(lǐng)域正極大地受益于應(yīng)用物理和電子學的研究和發(fā)展,特別是在諸如儀表設(shè)備、影像采集和建模等領(lǐng)域。由于具有完全無創(chuàng)傷性,超聲波在各種成像模式中占有特別的位置,其為內(nèi)臟器官研究提供了一種可靠的方法。
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基于先進的熱電偶和高分辨率Δ-∑ADC實現(xiàn)高精度溫度測量

  • 熱電偶廣泛用于各種溫度檢測。熱電偶設(shè)計的最新進展,以及新標準和算法的出現(xiàn),大大擴展了工作溫度范圍和精度。目前,溫度檢測可以在-270℃至+1750℃寬范圍內(nèi)達到±0.1℃的精度。
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ADS5294在醫(yī)療影像應(yīng)用

  • ADS5294最佳噪聲性能與最低功耗的80MSPS、8通道14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。
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基于高性能ADC的磁共振成像發(fā)送/接收架構(gòu)

  • 磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號。氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將定向排
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利用高速信號鏈提高醫(yī)學成像質(zhì)量

  • 僅僅增加傳感器和信號鏈,可能會引發(fā)包括系統(tǒng)尺寸及功耗增大在內(nèi)的不利影響。但是,用于醫(yī)學成像系統(tǒng)的最新一代信號鏈組件使醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)計人員既能改善信號鏈密度和功耗,同時又不影響動態(tài)性能——即系統(tǒng)同時實現(xiàn)更高的成像質(zhì)量、更低的功耗及更小的尺寸。
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基于高速信號鏈提高醫(yī)學成像質(zhì)量的設(shè)計研究

  • 與所有非常依賴科技進步的行業(yè)一樣,醫(yī)學成像設(shè)備廠商不得不持續(xù)改進他們的產(chǎn)品——主要是改進系統(tǒng)的成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像 (MRI) 磁場擾動還是正電子發(fā)射斷層成像 (PET) 的正。
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片上可編程系統(tǒng)在地震數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用

  • 通過靈活配置,采用包括NiosII CPU軟核、采集控制接口、通訊接口以及數(shù)據(jù)傳輸控制模塊等一些外圍接口,配合ADC采集芯片,組成了一個具有采集控制和傳輸功能的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。通過測試和實驗,達到了預期的設(shè)計要求??s短了開發(fā)周期,提高了研發(fā)的工作效率。
  • 關(guān)鍵字: NiosII  ADC  數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)  
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