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凌特12 位 250Msps 低功耗 ADC
- 為寬帶采樣應(yīng)用提供 1.2GHz 輸入帶寬 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 12 位 250Msps 高 IF 采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)LTC2242-12,該器件提供 1.2GHz 模擬輸入帶寬以及相比同類器件中最低的功耗。LTC2242-12 采用 2.5V 電源工作,僅消耗 740mW,這甚至低于與
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奧地利微電子新型ADC向便攜數(shù)據(jù)采集應(yīng)用
- 奧地利微電子公司(austriamicrosystems)最新推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模數(shù)轉(zhuǎn)換器,部分參考電壓為2.5V。AS1530/31系列適合電池供電產(chǎn)品和便攜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)使用,如遠(yuǎn)程傳感器和筆式數(shù)字轉(zhuǎn)換儀,該設(shè)備功率低,速率高(400ksps),有四個模擬輸入模式,動態(tài)性能優(yōu)異(SINAD大于70dB),它采用無鉛TSSOP-20封裝。 據(jù)介紹,AS1530使用4.5V至5.5V電源,速度達(dá)400ksps時電流消耗僅為2.8mA。AS1531使用2.7V至3.
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合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣
- 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經(jīng)常出現(xiàn)一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準(zhǔn)則,以獲取一個信號的內(nèi)容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強(qiáng)的相關(guān)性?! ≡矸治觥 yquist 定理被表達(dá)成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣
- 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經(jīng)常出現(xiàn)一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準(zhǔn)則,以獲取一個信號的內(nèi)容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強(qiáng)的相關(guān)性?! ≡矸治觥 yquist 定理被表達(dá)成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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使16位ADC提供19位分辨率的電路設(shè)計
- 許多數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)都要求高精度和快速采集數(shù)據(jù),以便允許該系統(tǒng)能夠檢測小信號并且能將更多的傳感器通道聚集在同一系統(tǒng)。傳感器通道越多,系統(tǒng)的外形就能夠越小,成本和功耗也越低。遠(yuǎn)程光通信和醫(yī)用設(shè)備(例如,CT掃描儀)即得益于快速和高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在光功率系統(tǒng)(例如,激光泵)中,需要不斷監(jiān)視其功率水平。在這種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,對于需要≥90dB動態(tài)范圍的輸入激光功率,其激光控制環(huán)路響應(yīng)時間要求具有1MSPS的采樣率。在CT掃描儀中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)必須具有16 b到22 b的分辨率,以便處理通過各種人體組織的寬動態(tài)
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歐勝內(nèi)置ADC和DAC立體聲編碼解碼器
- 歐勝微電子有限公司發(fā)布了WM8569立體聲編碼解碼器(CODEC),該芯片瞄準(zhǔn)了包括聲卡、數(shù)字電視、DVD-RW設(shè)備和快速成長的便攜式視頻錄像設(shè)備等廣泛的應(yīng)用。 WM8569是歐勝高性能、多聲道編碼解碼器系列中的一個產(chǎn)品,用戶可以獨立地控制模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)時鐘,實現(xiàn)不同的記錄和回放數(shù)據(jù)速率。為了便于靈活易用,該器件可以通過軟件和硬件兩種方式實現(xiàn)控制。這種單片方案相對于通常使用的兩片方案,在價格明顯降低的同時,還降低
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有助于ADC測量其自身供電電壓的重組基準(zhǔn)
- 如果您用ADC來監(jiān)視系統(tǒng)的電源電壓,則您可能會遇到電源電壓超過ADC基準(zhǔn)電壓的情況(圖1)。但ADC輸入電壓不會超過其基準(zhǔn)電壓,因此您可以用一個外部電阻分壓器來將電源電壓變換到ADC輸入范圍內(nèi)。但即使容差為0.1% 的電阻器,也可能會引起令人討厭的誤差。您可以通過取消電阻分壓器、將ADC基準(zhǔn)輸入連接至其電源上、以及將ADC的一個輸入連接至一個精密電壓基準(zhǔn)(本例中為2.5V MAX6025A)上來解決這一問題(圖2)?! ≡谶@種配置中,ADC測量其輸入與電源電壓的比值。用數(shù)字基準(zhǔn)電壓作為標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)軟件會
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ADC實現(xiàn)測量數(shù)字化的必經(jīng)之路
- 高速和低分辨率ADC經(jīng)歷二十年才實現(xiàn)取樣率從1GS/S到20GS/S的進(jìn)步,但缺少通用芯片可供使用,最近幾年情況有很大改善。溫故而知新,通過下文的回顧,可以預(yù)期高速和較高分辨率的ADC將有更多突破,出現(xiàn)更多的應(yīng)用。 專用ADC遙遙領(lǐng)先 推動ADC取得優(yōu)異成果的主要力量來自電子測量儀器業(yè)界,為了保持與時俱進(jìn)的高速信號的測試和分析,自從1960年代開始,安捷倫科技和泰克兩家公司,一直不懈努力研發(fā)電子示波器、頻譜分析儀、邏輯分析儀、任意波形發(fā)生器所需的專用集成電路,以期達(dá)到測量儀器領(lǐng)先于尖端信號測試的需求。安捷
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正確配置ADC與顯示屏接口
- 目前,由于四線電阻器件的低成本和簡易性,大部分PDA廠商都用它制造觸摸屏。也有其它類型的觸摸屏,如五線電阻和電容器件。對于與主處理器接口的觸摸屏,來自屏幕的模擬波形首先必須轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。為完成這一點,設(shè)計師必須使用定制的ADC。用戶使用記錄筆在屏幕上輸入數(shù)據(jù)。ADC將模擬信息轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,主微處理器使用這些數(shù)據(jù)來決定記錄筆在屏幕上的位置。對這種應(yīng)用,ADC必須克服許多固有問題。觸摸屏通常由兩層透明的電阻性材料構(gòu)成,在大多數(shù)情況下是用銀漿做電極的氧化銦錫(indium tin oxide)或其他電阻性聚
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高精度電流導(dǎo)引型ADC電流源偏置電路設(shè)計
- 2004年9月A版 摘 要:設(shè)計了一種為高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器提供偏置的參考電流源。經(jīng)過流片測試結(jié)果表明,該偏置電路能夠很好的工作于所設(shè)計的高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器。 關(guān)鍵詞:帶隙;偏置;數(shù)模轉(zhuǎn)換器 概述 電流源矩陣型數(shù)模轉(zhuǎn)換器采用數(shù)字信號來控制電流模式的開關(guān)電路,從而實現(xiàn)數(shù)字到模擬信號的轉(zhuǎn)換。在CMOS工藝中,很容易實現(xiàn)開關(guān)電流源,并且具有突出的優(yōu)點:速度快、占用芯片面積小、不需要無源器件。但是,由于工藝參數(shù),外界溫度變化,電源的波動等影響,用于提供偏置、受外界干擾較低的高精度參考電流源在CM
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