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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(shì)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。 這個(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,
- 關(guān)鍵字: STM32 ADC
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(cè)試測(cè)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。
- 關(guān)鍵字: HMC661LC4B ADC
精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析

- 簡介 在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動(dòng)ADC輸入端。本文探討精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)鏈的總噪聲貢獻(xiàn)?! ∪鐖D1所示,低功耗、低噪聲、全差分放大器ADA4940-1驅(qū)動(dòng)差分輸入、18位、1 MSPS PulSAR? ADC AD7982,同時(shí)低噪聲精密5 V基準(zhǔn)電壓源ADR435用來提供ADC所需的5 V電源。此信號(hào)鏈無需額外驅(qū)動(dòng)器級(jí)和基準(zhǔn)電
- 關(guān)鍵字: SAR ADR435
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(cè)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
- 關(guān)鍵字: ADC ADI SNR
虛擬評(píng)估——立即開始您的虛擬ADC設(shè)計(jì)

- ADI公司的Virtual Eval模數(shù)轉(zhuǎn)換器仿真工具可簡單仿真不同條件和場(chǎng)景下的不同ADC。
- 關(guān)鍵字: ADC 仿真工具 虛擬 設(shè)計(jì) 201711
模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲系數(shù)
- 模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲系數(shù)-
- 關(guān)鍵字: ADI ADC 數(shù)模轉(zhuǎn)換
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(chǎng)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。
- 關(guān)鍵字: 電源設(shè)計(jì) ADC
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。
- 關(guān)鍵字: ADC
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。
- 關(guān)鍵字: SAR 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 逐次逼近型 ADC
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