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sar adc
sar adc 文章 進(jìn)入sar adc技術(shù)社區(qū)
在不損失SNR的前提下,將高壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成低壓ADC輸入
- 模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電路設(shè)計(jì)中,特別是當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要處理各種擺幅的電壓信號(hào)時(shí),很容易產(chǎn)生的一個(gè)誤區(qū)是縮小輸入信號(hào)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(lái)看,相對(duì)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(huì)導(dǎo)致大的功耗,電路板設(shè)計(jì)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(hào)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(jiàn)的±10V
- 關(guān)鍵字: SNR ADC
【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(chǎng)上第一個(gè)提供真正24位無(wú)噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對(duì)噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動(dòng)態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號(hào)調(diào)理級(jí)中的前置放大器增益。這些器件還能高速運(yùn)行,提供比以前更短的建立時(shí)間。由此可縮短器件對(duì)控制環(huán)路對(duì)輸入激勵(lì)信號(hào)的響應(yīng)時(shí)間,或通過(guò)更快的每通道吞吐速率來(lái)提高轉(zhuǎn)換通道密度。 AD717x頁(yè)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
【E課堂】Σ-Δ型ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基本原理
- Σ-Δ型ADC是當(dāng)今信號(hào)采集和處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對(duì)Σ-Δ型號(hào)ADC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)背后的根本原理有一個(gè)基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設(shè)計(jì)相關(guān)的噪聲、帶寬、建立時(shí)間和所有其他關(guān)鍵參數(shù)之間的權(quán)衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設(shè)計(jì)人員提供背景信息。 它通常包括兩個(gè)模塊:Σ-Δ調(diào)制器和數(shù)字信號(hào)處理模塊,后者通常是數(shù)字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡(jiǎn)要框圖和主要概念如圖1所
- 關(guān)鍵字: ADC 數(shù)字濾波器
關(guān)于STM8S ADC腳與其它功能復(fù)用時(shí)的問(wèn)題
- 之前寫(xiě)過(guò)一篇關(guān)于STM8S芯片GPIO腳復(fù)用AD功能后無(wú)法回到GPIO狀態(tài)的小文,介紹STM8S芯片的ADC應(yīng)用時(shí)相關(guān)施密特觸發(fā)器未適時(shí)開(kāi)關(guān)而導(dǎo)致的問(wèn)題。 大致內(nèi)容就是某一GPIO口被復(fù)用為AD輸入腳做相關(guān)AD檢測(cè)。之后,把該腳AD功能禁用掉,再配置切換為帶下降沿觸發(fā)的外部中斷觸發(fā)腳,讓其作為芯片休眠喚醒腳。 奇怪的是,那樣設(shè)置后根本沒(méi)法喚醒。即使不做休眠,做好切換配置后,直接查看該腳的IDR位的電平,不管外部輸入如何,發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)IDR位始終提示為0. 后來(lái)找到原因是跟那個(gè)施密特觸發(fā)器
- 關(guān)鍵字: STM8S ADC
LeCroy 推出10位ADC 40GS/s高清HDO9000
- 近日,Teledyne LeCroy正式發(fā)布了HDO9000高清示波器。憑借HD1024高清技術(shù),這款示波器能夠自動(dòng)優(yōu)化各種測(cè)量條件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。帶OneTouch功能的下一代MAUI用戶界面,以及15.4“電容式觸摸屏,將示波器的使用效率、直觀性和易用性提高到一個(gè)新層次。借助于HD1024技術(shù)和深入分析工具箱,HDO9000能夠更加容易的發(fā)現(xiàn)難以查找的信號(hào)異常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz帶寬,40 GS/s的采樣率。實(shí)現(xiàn)高清條件下的
- 關(guān)鍵字: LeCroy ADC
常用的Σ-Δ ADC數(shù)字濾波器類型
- 您有沒(méi)有想過(guò)Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)如何才能在不同帶寬下獲得如此高的分辨率?秘訣就在于數(shù)字濾波器。Σ-Δ ADC之所以與其他類型的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不同,是因?yàn)樗鼈兺ǔ<捎袛?shù)字濾波器。本系列博文分為三部分,我將在第一部分中討論數(shù)字濾波器的用途,以及常用于Σ-Δ ADC的一些數(shù)字濾波器。 要想理解數(shù)字濾波器在Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換中如此重要的原因,關(guān)鍵的一點(diǎn)是需要對(duì)Σ-Δ調(diào)制器有一個(gè)基本了解
- 關(guān)鍵字: ADC 數(shù)字濾波器
ADC模塊誤差的影響和校正方法分享
- 本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。 1 ADC模塊誤差的定義及影響分析 1.1 誤差定義 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。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計(jì)數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計(jì)數(shù)值。在實(shí)際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免
- 關(guān)鍵字: ADC 校正
工程師必讀:ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問(wèn)答
- 本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問(wèn)答,涵蓋時(shí)鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見(jiàn)問(wèn)題。 1. 什么是小信號(hào)帶寬(SSBW)? 小信號(hào)帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號(hào)及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時(shí)的輸出幅值下降指定值時(shí),該特定頻率為小信號(hào)帶寬。 2. 什么是共模電壓(VCM)? 共模電壓(Common Mode Voltage (VCM ))是差動(dòng)輸入的兩個(gè)引腳上相同的直流輸入電壓。 3
- 關(guān)鍵字: ADC DAC
ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法
- ADC模塊是一個(gè)12位、具有流水線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。 1 ADC模塊誤差的定義及影響分析 1.1 誤差定義 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。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計(jì)數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計(jì)數(shù)值。在實(shí)際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免
- 關(guān)鍵字: ADC
關(guān)于ADC的分辨率,你是不是也一直把這兩個(gè)概念混淆了
- 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來(lái)表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無(wú)閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效分辨率不同。因此,要了解器件對(duì)于一項(xiàng)應(yīng)用的真正性能,必須確定所規(guī)定的是峰峰值分辨率還是有效分辨率。 噪聲 圖1顯示模擬輸入接地時(shí)從一個(gè)Σ-Δ型ADC獲得的典型直方圖。理想情況下,對(duì)于這一固定的直流模擬輸入,輸出碼應(yīng)為0。但是,由于噪聲影響,恒定模擬輸入存在一個(gè)碼字分布。此噪聲
- 關(guān)鍵字: ADC 分辨率
電阻器自發(fā)熱影響分析和計(jì)算
- 對(duì)于簡(jiǎn)化的比率計(jì)RTD系統(tǒng)的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),需要考慮信號(hào)路徑中電阻器自發(fā)熱引起的誤差,才能防止它們所導(dǎo)致的不希望出現(xiàn)的誤差級(jí)。 該設(shè)計(jì)針對(duì)比率計(jì)測(cè)量設(shè)計(jì),因此模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的最終轉(zhuǎn)換結(jié)果直接取決于參考電阻器 RREF的絕對(duì)值。由于RREF上有激勵(lì)電流經(jīng)過(guò),因此它會(huì)消耗電源并發(fā)熱,從而可引起電阻變化,影響系統(tǒng)精確度。此外電阻器自發(fā)熱影響在電流感應(yīng)或功率 測(cè)量等眾多其它應(yīng)用中也很重要,其取決于電阻器絕對(duì)值,因?yàn)樵陔娮杵飨碾娫磿r(shí)它可能會(huì)改變阻值。 電阻器的溫度系數(shù)(或TC)規(guī)定了電阻器溫度變化
- 關(guān)鍵字: 電阻器 ADC
以HY14E10實(shí)現(xiàn)數(shù)位壓力量測(cè)模組設(shè)計(jì)
- 1.?簡(jiǎn)介 本文利用HY14E數(shù)位感測(cè)器開(kāi)發(fā)平臺(tái),在Strain?Gauge壓力計(jì)應(yīng)用上,提供使用者內(nèi)建環(huán)境溫度感測(cè)值,以及Strain?Gauge測(cè)量值原始碼輸出功能。并開(kāi)放給使用者儲(chǔ)存校正參數(shù)于EEPROM中,以及使用者可以更改該應(yīng)用輸出率(ODR)與ADC解析度(OSR)使用。 2.?原理說(shuō)明 Strain?Gauge測(cè)量原理簡(jiǎn)介 當(dāng)受到壓力變形時(shí),將導(dǎo)致Strain?Gauge的電阻產(chǎn)生ΔR的變化量,如下圖說(shuō)明?! ˇ的變化
- 關(guān)鍵字: HY14E10 ADC
一篇很好的AD轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中的基本問(wèn)題整理
- 了解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯(cuò)誤及參數(shù) 1.如何選擇高速模數(shù)轉(zhuǎn)換之前的信號(hào)調(diào)理器件;如何解決多路模數(shù)轉(zhuǎn)換的同步問(wèn)題? ADC之前的信號(hào)調(diào)理,最根本的原則就是信號(hào)調(diào)理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個(gè)LSB之內(nèi)。根據(jù)這個(gè)目的,可以需要選擇指標(biāo)合適的運(yùn)放。至于多路ADC同步的問(wèn)題,一般在高速ADC的數(shù)據(jù)手冊(cè)中都會(huì)有一章來(lái)介紹多片同步問(wèn)題,你可以看一下里面的介紹。 2.在挑選ADC時(shí)如何確定內(nèi)部噪聲這個(gè)參數(shù)? 一般ADC都有信噪比SNR或者信納比SINAD這個(gè)參數(shù),SINAD=6.02*有效位數(shù)+1
- 關(guān)鍵字: AD轉(zhuǎn)換 ADC
sar adc介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條sar adc!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)sar adc的理解,并與今后在此搜索sar adc的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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