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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>如何利用輸入噪聲提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率

如何利用輸入噪聲提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率

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2023-02-16 18:10:34

用于實(shí)現(xiàn)12.8GSPS采樣的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器的實(shí)用示例

描述此參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)用于實(shí)現(xiàn) 12.8GSPS 采樣的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的實(shí)用示例。這可通過對兩個(gè)射頻采樣 ADC 進(jìn)行時(shí)序交錯(cuò)來實(shí)現(xiàn)。交錯(cuò)需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
2022-09-15 06:46:05

示波器的垂直分辨率相關(guān)知識(shí)分享

方向上的信號(hào)可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的垂直分辨率,就是數(shù)字示波器的垂直分辨率,代表示波器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的精確程度。 數(shù)字示波器所顯示
2019-12-16 11:38:30

詳述ADC精度和分辨率的差異

在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽到的一個(gè)問題就是: “你的16位ADC的精度也是16位的嗎?” 這個(gè)問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個(gè)完全
2023-12-20 06:55:22

詳述ADC精度和分辨率的概念差異

在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽到的一個(gè)問題就是: “你的16位ADC的精度也是16位的嗎?” 這個(gè)問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個(gè)完全
2018-10-01 13:20:15

請問一下模數(shù)轉(zhuǎn)換器評(píng)估與標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系

模數(shù)轉(zhuǎn)換器評(píng)估與標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)系嗎?
2021-04-06 08:34:21

請問如何提高MAX1464的轉(zhuǎn)換分辨率

請問如何提高MAX1464的轉(zhuǎn)換分辨率?
2021-04-23 06:26:45

請問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?

嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用請問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?
2021-04-21 06:12:05

請問如何應(yīng)對高分辨率轉(zhuǎn)換器器件的噪聲挑戰(zhàn)?

分辨率轉(zhuǎn)換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及該參考電路驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器電壓參考引腳的能力,那么如何解決這些問題呢?
2021-04-07 06:03:53

請問電流互感分辨率這個(gè)說法嗎?

如題,比如AD模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入范圍和有效位數(shù)這兩個(gè)指標(biāo),將輸入范圍除以2的有效位數(shù)次方就得到其分辨率,那對于一個(gè)電流互感分辨率這個(gè)說法嗎?電流互感輸出電流信號(hào),并聯(lián)一個(gè)電阻,將電流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。
2019-06-12 04:36:10

誰來講解一下高級(jí)動(dòng)態(tài)性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器是什么?

高級(jí)動(dòng)態(tài)性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器是什么?有什么優(yōu)勢?LVDS為什么是最適用于高速的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器?
2021-04-12 06:54:47

分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器噪聲有什么影響?

任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號(hào)。
2019-08-07 06:05:38

高精確度與分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器布線技術(shù)

、正與負(fù)電源接腳至模擬面。此外,連接與輸入信號(hào)相關(guān)的「COM」或「IN」接腳時(shí)應(yīng)盡可能靠近信號(hào)接地?! 「?b class="flag-6" style="color: red">分辨率的 SAR 轉(zhuǎn)換器 (16 與 18 位轉(zhuǎn)換器),需要考慮從安靜之模擬轉(zhuǎn)換器與電源層分離
2018-09-14 16:37:45

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤差分析

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤差解密
2021-04-06 06:15:12

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤碼率分析

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤碼率解密
2020-12-22 07:34:03

高速率的逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8412是如何設(shè)計(jì)的?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8412是如何設(shè)計(jì)的?
2021-04-14 06:04:55

Easy Drive增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器消除了輸入電流誤差設(shè)計(jì)

Easy Drive增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器消除了輸入電流誤差設(shè)計(jì)要點(diǎn) 如今,人們已經(jīng)能夠?qū)⒋笮?RC 網(wǎng)絡(luò)直接布設(shè)在高分辨率ΔΣ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器之前,同時(shí)又不會(huì)使它們的DC準(zhǔn)確度發(fā)生任
2010-03-18 14:44:3313

提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器性能的方法

 介紹了在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,針對輸入信號(hào)量程減小導(dǎo)致分辨率降低的問題和頻率提高導(dǎo)致轉(zhuǎn)換速率不能滿足要求的問題,還介紹了為提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC1674芯片性能所采用
2009-05-09 12:24:521105

高精度串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1032的應(yīng)用

高精度串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1032的應(yīng)用 MAX1032是Maxim公司最新推出的一種多通道、多量程、低功耗、分辨率為14位的串行輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器。該器件具有轉(zhuǎn)換速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:151010

提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度和降低系統(tǒng)的成本

提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度和降低系統(tǒng)的成本 前言     在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器是其中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度以及系統(tǒng)的成本直接影響到系統(tǒng)
2009-12-28 09:07:551005

分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述

分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設(shè)計(jì)人員帶來諸多好處 設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項(xiàng)
2011-01-01 12:40:503158

基于PWM技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方法

本文提出一種采用PWM技術(shù)的新型的高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法,利用MCU內(nèi)部的定時(shí)器,結(jié)合改進(jìn)的逐次逼近的對分試探算法,只須采用普通元器件即可設(shè)計(jì)出具有高分辨率的A/D轉(zhuǎn)換器
2012-01-17 10:14:321496

脫扣點(diǎn):使用Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器簡化斷路器設(shè)計(jì)

的動(dòng)態(tài)范圍和更高的分辨率,并消耗更低功耗。 -模數(shù)轉(zhuǎn)換器在啟動(dòng)期間具有?100毫秒的啟動(dòng)時(shí)間,這限制了它們在斷路器中的應(yīng)用。具有更快啟動(dòng)時(shí)間的-模數(shù)轉(zhuǎn)換器是解決之道。更高分辨率的-模數(shù)轉(zhuǎn)換器減少了空氣斷路器(ACB)不同型號(hào)所用的硬件數(shù)
2017-04-26 10:46:01466

嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用

。 一般來說,想提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度,勢必會(huì)引起成本的增加,這就要求我們按照具體的精度要求合理的設(shè)計(jì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,來達(dá)到具體的要求和降低系統(tǒng)的成本。在精度要求不是很高的場合,我們經(jīng)常利用嵌入微控制器片內(nèi)的A/D轉(zhuǎn)換器
2017-12-04 15:05:16563

輸入寬動(dòng)態(tài)范圍具有20位分辨率的電荷化模數(shù)轉(zhuǎn)換器DDC112的資料概述

DDC112是一種雙輸入、寬動(dòng)態(tài)范圍、具有20位分辨率的電荷化模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)轉(zhuǎn)換器。低電平電流輸出器件,如光電傳感器,可以直接連接到其輸入端。電荷積分是連續(xù)的,因?yàn)槊總€(gè)輸入使用兩個(gè)積分器;一個(gè)是數(shù)字化的,另一個(gè)是積分的。
2018-05-18 09:30:2846

模數(shù)轉(zhuǎn)換器分類_模數(shù)轉(zhuǎn)換器選型

模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡稱ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào)。由于數(shù)字信號(hào)本身不具有實(shí)際意義,僅僅表示一個(gè)相對
2019-11-15 09:41:575001

使用采樣保持器提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器分辨率

±15V電源時(shí)只能在±10V~±14V之間。如果能使這些設(shè)備采用更高的電壓,可以顯著地提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器分辨率。
2020-08-12 13:00:22771

了解模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲、ENOB和有效分辨率

噪聲、有效位數(shù)(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規(guī)格在很大程度上決定了ADC的實(shí)際精度。因此,了解與噪聲相關(guān)的性能指標(biāo)是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當(dāng)前對更高分辨率的需求,設(shè)計(jì)人員必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應(yīng)用說明有助于理解這一點(diǎn)。
2023-01-17 10:57:393918

模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入還是輸出_模數(shù)轉(zhuǎn)換器誤差

模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入設(shè)備。   常規(guī)的計(jì)算機(jī)輸入設(shè)備是鍵盤,鼠標(biāo),手寫筆,掃碼器等。而模數(shù)轉(zhuǎn)換只是一個(gè)功能電路,比如鼠標(biāo)里面就有模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,但鼠標(biāo)是作為一個(gè)整體被稱為輸入設(shè)備的。
2023-02-14 11:55:021142

解密模數(shù)轉(zhuǎn)換器分辨率和采樣率

分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí)要考慮的兩個(gè)重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準(zhǔn)則等概念。 在選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的過程中要考慮的兩個(gè)最重要的特性可能是分辨率和采樣率。在進(jìn)行任何選擇之前,應(yīng)仔細(xì)考慮這兩個(gè)因素。
2023-02-17 09:49:161020

國產(chǎn)無噪聲分辨率24bit模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC

國產(chǎn)超低噪聲、24位Δ-Σ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)產(chǎn)品。該系列24Bit ADC產(chǎn)品無噪聲分辨率高達(dá)23Bit,支持4檔電流調(diào)節(jié),具有出色的直流性能和線性度,數(shù)據(jù)輸出速率可達(dá)60kSPS,并帶有各種監(jiān)測功能。
2023-06-20 16:54:34696

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