中,我將討論如何為各種應(yīng)用執(zhí)行這一數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換。在第1篇文章中,我將解釋如何將ADC代碼轉(zhuǎn)換回相應(yīng)的電壓。在第2篇文章中,我將使用幾個(gè)應(yīng)用示例來展示如何從測量的電壓計(jì)算感興趣的物理參數(shù)。 將代碼轉(zhuǎn)換為電壓 ADC采樣模擬信號(hào)提供表示輸入信號(hào)
2018-03-08 08:49:16
18113 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/43/o4YBAFqgh_aAQ-T6AADKnBZbGW0385.png)
本文主要詳解PCB設(shè)計(jì)高速模擬輸入信號(hào)走線,首先介紹了PCB設(shè)計(jì)高速模擬輸入信號(hào)走線方法,其次闡述了九大關(guān)于PCB設(shè)計(jì)高速模擬輸入信號(hào)走線規(guī)則,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/5F/o4YBAFsHYcGAfi8EAAAiO4K7qvg529.jpg)
在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節(jié)點(diǎn)有關(guān)的其他失真情況時(shí),自帶開關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò)的ADC同樣也可作為一個(gè)簡單的指標(biāo)。圖1顯示集成驅(qū)動(dòng)放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。
2020-09-02 10:01:02
921 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/E8/pIYBAF9O-5eAcnS6AAE5rGIxWN8696.png)
采用高輸入頻率、高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。ADC輸入接口設(shè)計(jì)有6個(gè)主要條件:輸入阻抗、輸入驅(qū)動(dòng)、帶寬、通帶平坦度、噪聲和失真??纯催@里羅列的這六個(gè)條件,你都了解嗎?
2022-07-27 09:07:51
1548 采用高輸入頻率、高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。ADC輸入接口設(shè)計(jì)有6個(gè)主要條件,你知道是那些嗎?
輸入阻抗
輸入阻抗是設(shè)計(jì)的特征阻抗。ADC的內(nèi)部輸入阻抗取決于ADC
2023-12-18 06:13:51
平衡-不平衡變壓器常用于將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),其可在不增加噪聲的同時(shí)保持優(yōu)良的失真指標(biāo)。用于高速、差分輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的驅(qū)動(dòng)器電路就是一個(gè)常見的例子。你有沒有考慮過采用差分放大器來替代 RF/IF 信號(hào)鏈路中的平衡-不平衡變壓器呢?如果沒有,那么你應(yīng)該考慮一下。
2023-09-22 06:08:37
DN1013- 了解時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速ADC的影響
2019-07-17 06:41:39
強(qiáng)大工具,使用戶能夠解決其中一個(gè)最關(guān)鍵、最棘手的轉(zhuǎn)換器問題。不過,這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。你僅僅仿真了ADC的模擬部件。我們將在下個(gè)月談一談如何仿真轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入/輸出。參考書目 “使用SAR ADC
2018-09-07 14:17:54
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸入接口的設(shè)計(jì)考慮【作者】:Rob Reeder;【來源】:《電子與電腦》2010年02期【摘要】:<正>要針對(duì)高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)設(shè)計(jì)輸入接口
2010-04-22 11:30:56
我有一個(gè)項(xiàng)目,用到AD7610BSTZ。一個(gè)現(xiàn)象是這樣的:我輸入的模擬量增加2MV,34401數(shù)字萬用表可以測得。但是ADC轉(zhuǎn)換的數(shù)字量并沒有變化。不知道為什么? 另外一個(gè)問題是:ADC數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換必須要用到采集保持IC嗎?如果不用會(huì)對(duì)采集精度有影響嗎?
2018-12-03 09:09:25
低Q電感或鐵氧體磁珠)
圖6中,通過在模擬輸入的每一側(cè)串聯(lián)一個(gè)低Q電感或鐵氧體磁珠,實(shí)現(xiàn)了輸入匹配。這是降低進(jìn)入模擬輸入端的噪聲量的一種方法,需要時(shí)可采用。
緩沖ADC
緩沖輸入ADC(見圖7)更易
2023-12-18 07:42:00
(應(yīng)用 輸入匹配,采用低Q電感或鐵氧體磁珠) 圖6中,通過在模擬輸入的每一側(cè)串聯(lián)一個(gè)低Q電感或鐵氧體磁珠,實(shí)現(xiàn)了輸入匹配。這是降低進(jìn)入模擬輸入端的噪聲量的一種方法,需要時(shí)可采用。 緩沖ADC緩沖輸入ADC
2018-09-17 15:38:24
匹配,采用低Q電感或鐵氧體磁珠)圖6中,通過在模擬輸入的每一側(cè)串聯(lián)一個(gè)低Q電感或鐵氧體磁珠,實(shí)現(xiàn)了輸入匹配。這是降低進(jìn)入模擬輸入端的噪聲量的一種方法,需要時(shí)可采用。緩沖ADC緩沖輸入ADC(見圖7
2018-10-18 11:23:57
的外部前端設(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA)網(wǎng)絡(luò)。圖1. 開關(guān)電容ADC這種方法有兩個(gè)缺點(diǎn) 輸入阻抗隨著時(shí)間和模式而變化; 第二是電荷注入會(huì)反射回ADC的模擬輸入端,可能導(dǎo)致濾波器建立問題。 當(dāng)
2018-01-23 16:01:44
采用高輸入頻率、高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。ADC輸入接口設(shè)計(jì)有6個(gè)主要條件,你知道是那些嗎? 輸入阻抗輸入阻抗是設(shè)計(jì)的特征阻抗。ADC的內(nèi)部輸入阻抗取決于ADC架構(gòu)
2018-09-17 15:48:29
ADC實(shí)現(xiàn)與其前一代器件相同(或更好)的性能?,F(xiàn)在,ADC的設(shè)計(jì)采取了多層面方法,其中:*采樣速度和模擬帶寬必須得到改善*性能必須與前一代相同或更好*納入更多片內(nèi)數(shù)字處理功能來輔助數(shù)字接收邏輯下面將
2018-10-30 11:49:44
,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC屬于敏感型器件,每個(gè)輸入(即模擬、時(shí)鐘和電源輸入)均應(yīng)平等對(duì)待,以便如數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,實(shí)現(xiàn)
2019-12-11 18:12:18
13位,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC是敏感器件,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)所述的最佳額定性能,應(yīng)當(dāng)同等看待模擬、時(shí)鐘和電源等
2018-09-30 16:31:56
,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC屬于敏感型器件,每個(gè)輸入(即模擬、時(shí)鐘和電源輸入)均應(yīng)平等對(duì)待,以便如數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,實(shí)現(xiàn)
2019-12-25 18:03:49
,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC屬于敏感型器件,每個(gè)輸入(即模擬、時(shí)鐘和電源輸入)均應(yīng)平等對(duì)待,以便如數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,實(shí)現(xiàn)
2018-08-27 17:45:35
,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC屬于敏感型器件,每個(gè)輸入(即模擬、時(shí)鐘和電源輸入)均應(yīng)平等對(duì)待,以便如數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,實(shí)現(xiàn)
2018-10-19 09:34:26
對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC屬于敏感型器件,每個(gè)輸入(即模擬、時(shí)鐘和電源輸入)均應(yīng)平等對(duì)待,以便如數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,實(shí)現(xiàn)最佳
2018-10-15 09:49:24
能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測量。然而,更高分辨率也意味著系統(tǒng)對(duì)噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一位,例如從12位提高到13位,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘
2018-11-21 17:14:38
輸入信號(hào)可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統(tǒng)對(duì)高速ADC增益平坦度和動(dòng)態(tài)范圍的要求。寬帶變壓器是一個(gè)常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內(nèi)將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分信號(hào),提供了一種快速、便捷的解決方案。本文
2021-10-23 11:10:35
們的建議,如有幫助,從精神到物質(zhì)上雙重感謝自己之前用過普通ADC7606,SPI接口的。對(duì)高速ADC不太了解,有以下疑問,還請(qǐng)前輩們不吝賜教: 高速ADC與普通ADC接口不一樣,高速ADC能否用DSP驅(qū)動(dòng)采集數(shù)據(jù),還是只能用FPGA?
2018-12-10 09:37:39
描述此參考設(shè)計(jì)展示了高速放大器 LMH6554 執(zhí)行單端至差動(dòng)轉(zhuǎn)換以驅(qū)動(dòng)高速模擬至數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC),同時(shí)保持卓越的噪聲和失真性能的能力。為交流和直流耦合應(yīng)用顯示了連接到 ADS4449 四通
2018-08-03 06:00:28
輸出和RF輸入的安全間距是多少?【答】您好!需要考慮信號(hào)的頻率,功率等指標(biāo)?!締枴刻炀€接口的輸入端在多層板中一定要挖空嗎?【答】不知道您指的挖空是哪部分挖空。通常設(shè)計(jì)是不建議挖空設(shè)計(jì)的?!締枴縍F板
2018-12-05 11:25:05
對(duì)于PCB高速板設(shè)計(jì),器件布局是一個(gè)很重要的環(huán)節(jié),要考慮電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),還有高速部分、數(shù)字模擬部分的分割,作為初學(xué)者,因工作中需要這部分只是,論壇上是否有高手給指點(diǎn)一二,謝謝!
2019-08-29 04:36:01
在通信領(lǐng)域,隨著中頻(IF)頻率越來越高,了解輸入阻抗如何隨頻率而變化變得日益重要。本文解釋了為什么ADC輸入阻抗隨頻率而變化,以及為什么這是個(gè)電路設(shè)計(jì)難題;然后比較了確定輸入阻抗的兩種方法:利用
2019-06-05 06:19:12
假設(shè)您接到一項(xiàng)工作任務(wù),設(shè)計(jì)一套由DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號(hào)處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個(gè)重要因素,工作就會(huì)非常簡單。下面就來談?wù)勗O(shè)計(jì)工作中應(yīng)該考慮的這幾個(gè)因素。 詳細(xì)了解應(yīng)用類型
2019-07-02 06:06:29
。例如,在下面提到的屏幕截圖中,ADC0_S9 存在于 J17 和 B14 中。那么我可以將這些 J17 和 B14 用于兩個(gè)不同的模擬輸入嗎?
2023-03-14 09:52:05
做出特定設(shè)計(jì)決策和權(quán)衡。最簡單的解決方案是匹配ADC輸入類型與信號(hào)源輸出配置。不過,源信號(hào)可能需要改變信號(hào)類型的調(diào)理,或者存在成本、功率或面積考慮因素,影響模擬輸入類型決策。我們來了解一下不同的可用模擬輸入
2018-10-18 11:25:47
你好!因?yàn)轫?xiàng)目的原因,我需要選擇一個(gè)ADC芯片,希望ADC達(dá)到的要求包括:16路模擬單端輸入支持8個(gè)通道的模擬差分輸入采樣精度16位采樣速率250 kS/s
2019-02-26 10:59:44
信號(hào))等,這時(shí)我們應(yīng)該考慮通過相應(yīng)的接口方式來很好地處理這個(gè)問題。下面就電路設(shè)計(jì)中7個(gè)常用的接口類型的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行說明一下:(1)TTL電平接口:這個(gè)接口類型基本是老生常談的吧,從上大學(xué)學(xué)習(xí)模擬電路
2019-10-11 07:00:00
類型的調(diào)理,或者存在成本、功率或面積考慮因素,影響模擬輸入類型決策。我們來了解一下不同的可用模擬輸入類型。單端最簡單的模擬輸入類型是單端輸入。此時(shí),信號(hào)從圖1. 單端單極性如果SAR ADC是雙極性單端
2018-10-17 10:24:38
了解一下不同的SAR ADC可用模擬輸入類型
2021-02-25 06:21:53
MHz。采用 G = 2的變壓器很難做到這一點(diǎn),但是采用低輸出阻抗的放大器很容易實(shí)現(xiàn)。 問:在究竟選擇變壓器還是放大器來驅(qū)動(dòng)ADC時(shí),要考慮哪些因素呢?答:我們可以把這些因素歸結(jié)為6個(gè)參數(shù),如下表所示
2018-12-14 09:27:03
關(guān)于數(shù)Gpbs高速存儲(chǔ)器接口設(shè)計(jì)的分析,看完你就懂了
2021-05-19 06:38:12
工程,已經(jīng)使用Xilinx kintex-7實(shí)現(xiàn)這個(gè)ADC的接口數(shù)據(jù)接收驅(qū)動(dòng)與后續(xù)信號(hào)處理。 由于AD9684需要外部觸發(fā)時(shí)鐘輸入,需要板卡上的外部基準(zhǔn)時(shí)鐘輸入,通過FPGA內(nèi)部的鎖相環(huán)倍頻產(chǎn)生一個(gè)
2019-12-06 15:33:22
在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時(shí),設(shè)計(jì)師必須考慮的因素是什么?用于評(píng)定A/D的最常用性能參數(shù)有哪些?
2021-04-14 06:34:22
三線接口邏輯電壓為2.25V,因此需要在單片機(jī)和ADC之間加一個(gè)緩沖器74LCX244進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。6 結(jié)束語介紹了采用高速BICMOS技術(shù)的AT84AD001型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,并將其應(yīng)用在2 GHz數(shù)字
2019-04-30 07:00:11
通常需要比 LPF1 更寬的帶寬。該濾波器還有助于將緩沖器的噪聲貢獻(xiàn)降至最低。如何使用LTspice模擬 SAR ADC 模擬輸入?圖 1. 模擬放大器和 ADC 之間的接口有助于確定噪聲和建立時(shí)間之間的權(quán)衡。
2022-04-12 17:45:54
在設(shè)計(jì) ADC 電路時(shí),一個(gè)常見的問題是“如何在過壓條件下保護(hù)ADC 輸入”,那么 在過壓情形中可能出現(xiàn)哪些問題呢? 發(fā)生的頻率又是怎樣的呢? 有木有潛在的補(bǔ)救措施呢?
2021-03-11 07:36:43
大家好,我想給2 ADC模擬輸入使用AMUX與中斷。我想把選擇的頻道輸出顯示在液晶顯示器上。為此我編寫了程序。請(qǐng)?jiān)诟郊姓业?。問題是我在LCD上只顯示1路輸出。我必須轉(zhuǎn)換為ISrtodo.c文件2個(gè)頻道。問候什維塔2MUXYADCY1.CYWRK.SARVEVE01.ZIP532.9 K
2019-08-13 09:13:47
; 麻省理工學(xué)院,1997年。Kester, Walt. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換手冊(cè).ADI公司,2004年。MT-228: 高速ADC模擬輸入接口考慮因素Reeder, Rob. "高速無緩沖ADC的反沖
2018-11-01 11:25:01
怎樣通過STM32F103RCT6的ADC實(shí)現(xiàn)多個(gè)通道同時(shí)高速模擬信號(hào)采集并存儲(chǔ)呢?
2021-12-13 06:09:46
為主要誤差來源。
亞穩(wěn)態(tài)高速ADC中造成轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤的一個(gè)常見原因是一種稱為亞穩(wěn)態(tài)的現(xiàn)象。高速ADC在將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的轉(zhuǎn)換過程中,往往會(huì)在不同階段使用多個(gè)梯級(jí)比較器。如果比較器無法確定模擬輸入是高于還是
2023-12-20 07:02:15
電池電壓的話,那么就必須保證ADC的模擬供電電壓5V一直存在,如果出于低功耗的考慮,5V需要關(guān)掉,那么在電池電壓和ADC之間需要使用一個(gè)隔離器件,否則有可能出現(xiàn)模擬供電電壓被抬升或者器件損壞的可能
2019-03-15 06:45:05
老生常談的吧,從上大學(xué)學(xué)習(xí)模擬電路、數(shù)字電路開始,對(duì)于一般的電路設(shè)計(jì),TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內(nèi),這是由于BJT的輸入端存在幾個(gè)pF的輸入電容的緣故(構(gòu)成一個(gè)
2017-04-21 11:42:28
的輸入噪聲、電源噪聲、基準(zhǔn)源噪聲、 數(shù)字接口饋通噪聲、ADC 芯片熱噪聲或量化噪聲。表1簡要列出了模擬濾波器與數(shù)字濾波器的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。表1.模擬濾波器與數(shù)字濾波器模擬濾波器考慮抗混疊濾波器放在ADC
2018-10-16 18:45:40
圖1:USB協(xié)議的發(fā)展歷程——2019年發(fā)布USB 4.0為了讓您了解USB協(xié)議是否適合您的系統(tǒng)并滿足您的高速接口需求,我們?yōu)槟谐隽嗽O(shè)計(jì)師通常需要考慮的六個(gè)關(guān)鍵問題:1:您的CPU或MCU的接口
2022-11-07 07:36:17
包含千兆采樣率ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)遇到許多復(fù)雜情況。面臨的主要挑戰(zhàn)包括時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)、模擬輸入級(jí)和高速數(shù)字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰(zhàn),并給出了在千兆赫茲的速度下進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化的方法。在討論中,時(shí)鐘
2019-05-30 05:00:04
:高級(jí)模擬IC設(shè)計(jì)工程師(ADC DAC 高速接口)-上海:方向一:高速ADC/DAC方向:1) 熟悉高速SAR、pipeline、或者高速DAC的設(shè)計(jì),在其中一個(gè)領(lǐng)域有深入的研究和豐富的經(jīng)驗(yàn)。2
2017-07-19 16:18:50
高速ADC,什么是高速ADC
背景知識(shí):
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和微電子技術(shù)的高速發(fā)展,大大促進(jìn)了ADC技術(shù)的發(fā)展,ADC作為模擬量與數(shù)據(jù)量接
2010-03-24 13:28:01
9741 設(shè)置高速ADC的共模輸入電壓范圍(中文)
對(duì)于包含基帶采樣、高速ADC的通信接收機(jī),輸入共模電壓范圍(VCM)非常重要。特別是對(duì)于單電源供
2010-03-30 17:59:39
3883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAfdlvAABSesjjxXg127.jpg)
基本功能與概念: 模擬通道的組成 電壓基準(zhǔn)源 分辨率等指標(biāo); ADC/DAC線性轉(zhuǎn)換關(guān)系 ADC/DAC與MPU接口
2011-04-07 16:49:00
111 我的ADC沒有輸入信號(hào),為什么輸出數(shù)據(jù)位仍在不斷變化?不熟悉高速ADC的人可能會(huì)認(rèn)為:在靜態(tài)模擬輸入下,轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸出將保持恒定。
2012-06-01 15:15:53
3936 高速ADC的性能特性對(duì)整個(gè)信號(hào)處理鏈路的設(shè)計(jì)影響巨大。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在考慮ADC對(duì)基帶影響的同時(shí),還必須考慮對(duì)射頻(RF)和數(shù)字電路系統(tǒng)的影響。
2012-09-25 09:30:00
3000 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPO2APLPYAAAIG3bEtUw367.jpg)
高速ADC的性能特性對(duì)整個(gè)信號(hào)處理鏈路的設(shè)計(jì)影響巨大。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在考慮ADC對(duì)基帶影響的同時(shí),還必須考慮對(duì)射頻(RF)和數(shù)字電路系統(tǒng)的影響。
2012-11-13 10:34:22
1659 采用高輸入頻率、高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。ADC輸入接口設(shè)計(jì)有6個(gè)主要條件:輸入阻抗、輸入驅(qū)動(dòng)、帶寬、通帶平坦度、噪聲和失真。
2013-08-22 16:13:18
24 電子專業(yè)單片機(jī)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)教材資料之高速差分ADC驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)考慮
2016-09-01 18:17:24
0 了解高速ADC時(shí)鐘抖動(dòng)的影響將高速信號(hào)數(shù)字化到高分辨率要求仔細(xì)選擇一個(gè)時(shí)鐘,不會(huì)妥協(xié)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣性能(ADC)。 在這篇文章中,我們希望給讀者一個(gè)更好的了解時(shí)鐘抖動(dòng)及其影響高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能
2017-05-15 15:20:59
13 任何通過時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC的噪聲都能直接到達(dá)輸出端。ADC中此電路的噪聲機(jī)制可認(rèn)為是一個(gè)混頻器。當(dāng)看到噪聲時(shí),以這種方式考慮輸入就真正能洞察一切了。通過時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC的噪聲頻率將混入模擬輸入信號(hào),并出現(xiàn)在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2017-09-14 17:17:12
8 本文介紹了模擬信號(hào)中高斯噪聲對(duì)ADC輸入的影響。
2017-11-23 15:34:21
11 當(dāng)ADC時(shí)鐘輸入時(shí),都需要考慮哪些因素呢?如何做才能使ADC充分發(fā)揮芯片的性能呢?讓ADI公司數(shù)字視頻處理部高級(jí)工程師Ian Beavers告訴你吧! 為了充分發(fā)揮芯片的性能,應(yīng)利用一個(gè)差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)
2017-12-19 04:10:01
4981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/17/wKgZomUMQlaAFKD8AAAXAT8leY0644.jpg)
在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見的問題是如何在過壓條件下保護(hù)ADC輸入。ADC輸入的保護(hù)具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可能出現(xiàn)的問題、發(fā)生
2018-02-21 12:35:00
8730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/30/wKgZomUMQuaALtetAAAOS0Qrc3U545.jpg)
一文了解高速差分ADC驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)考慮
2018-04-08 14:07:08
30 幾種已知的方法用于設(shè)計(jì)具有電阻性負(fù)載終止的無源電感電容器(LC)濾波器。然而,當(dāng)LC濾波器被用來驅(qū)動(dòng)高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的模擬輸入引腳時(shí),必須特別考慮ADC輸入阻抗。不考慮ADC輸入阻抗常常
2018-05-16 14:06:38
13 該應(yīng)用報(bào)告討論了在高速流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的模擬輸入中無源和有源接口的性能相關(guān)方面。該報(bào)告簡化了許多可能性分為兩大類:無源和有源接口電路。該報(bào)告的第一部分給出了緩沖和無緩沖ADC輸入電路
2018-05-16 16:48:12
7 本應(yīng)用注釋討論了如何通過設(shè)計(jì)正確的時(shí)鐘電路和良好的模擬輸入網(wǎng)絡(luò),來優(yōu)化高速流水線ADC的性能,以及如何將ADC的高速不失真的數(shù)據(jù)輸送到FPGA或ASIC上。
2018-05-18 10:34:32
10 本應(yīng)用注釋討論了如何通過設(shè)計(jì)正確的時(shí)鐘電路和良好的模擬輸入網(wǎng)絡(luò),來優(yōu)化高速流水線ADC的性能,以及如何將ADC的高速不失真的數(shù)據(jù)輸送到FPGA或ASIC上。
2018-05-18 10:41:22
0 許多采用一個(gè)精準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行信號(hào)數(shù)字化處理的系統(tǒng)都需要在信號(hào)源和 ADC 之間布設(shè)某種信號(hào)調(diào)理電路。除了它的其他功能之外,該電路還必須準(zhǔn)確地驅(qū)動(dòng) ADC 的輸入。由于同時(shí)需要高性能和高速度以處理
2018-06-04 13:47:00
3864 該應(yīng)用報(bào)告討論了在連接通用放大器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器時(shí)必須考慮的各種考慮因素。該報(bào)告討論了帶寬,分辨率,模擬ADC輸入驅(qū)動(dòng)器和電源考慮這兩個(gè)部分。
2018-05-28 09:46:12
19 在信號(hào)源和 ADC 之間布設(shè)某種信號(hào)調(diào)理電路。除了它的其他功能之外,該電路還必須準(zhǔn)確地驅(qū)動(dòng) ADC 的輸入。由于同時(shí)需要高性能和高速度以處理 ADC 輸入電流,因而會(huì)提出一項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的額外設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
2018-06-28 09:23:00
5143 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/C9/pIYBAFszcWKAXWcSAABqwmrbkn0756.jpg)
包含千兆采樣率ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)遇到許多復(fù)雜情況。面臨的主要挑戰(zhàn)包括時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)、模擬輸入級(jí)和高速數(shù)字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰(zhàn),并給出了在千兆赫茲的速度下進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化的方法。在討論中,時(shí)鐘
2019-05-30 08:18:00
3781 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/A4/pIYBAFuFREGAcJBnAAASsGIAOLA139.jpg)
了解模/數(shù)轉(zhuǎn)換背后過程的更多信息,以及選擇和使用ADC設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的重要技術(shù)指標(biāo)和條件。
2018-10-09 03:49:00
5468 器件預(yù)期性能的最大化。一個(gè)頗具挑戰(zhàn)性的輸入條件是:對(duì)ADC輸入模擬信號(hào)進(jìn)行測量、驅(qū)動(dòng)和接口連接。本文將探討一些對(duì)于高速 ADC進(jìn)行有效接口連接的技術(shù),從而使ADC實(shí)現(xiàn)性能最佳化。
2020-04-12 11:18:46
3069 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/43/pIYBAF6SiAiAdcvXAAGOyvgt-Ro651.png)
來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū)? 模擬系統(tǒng)設(shè)計(jì)不僅需要選擇正確的IC元件,還必須準(zhǔn)確地預(yù)測這些元件在系統(tǒng)內(nèi)的相互影響。從這點(diǎn)來看,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)是一個(gè)巨大挑戰(zhàn),因?yàn)樗哂?b class="flag-6" style="color: red">必須在系統(tǒng)級(jí)加以考慮的各種不同的輸入
2022-11-15 15:52:12
428 MT-228:高速ADC模擬輸入接口考慮
2021-03-21 00:23:19
7 DN1013-了解時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速ADC的影響
2021-05-11 18:22:19
0 MS-2124:了解高速ADC的交流行為
2021-05-17 19:16:54
0 AVR教程---模擬比較器和ADC接口(電源技術(shù)投稿格式要求)-該文檔為AVR教程---模擬比較器和ADC接口總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-23 13:42:16
3 列文章探討ADC的基礎(chǔ)知識(shí)及其類型、應(yīng)用。本文將探討SAR ADC的輸入驅(qū)動(dòng)難題。 許多數(shù)據(jù)采集、工業(yè)控制和儀表應(yīng)用都需要超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),而逐次逼近寄存器(SAR) 轉(zhuǎn)換器則能完全滿足這一要求。然而,我們必須確保SAR轉(zhuǎn)換器周圍的外部電路也能勝任這
2021-11-05 14:17:41
1778 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/7F/pYYBAGGEzhSAbhc4AAAuEufSPkA247.png)
一個(gè)逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 通常需要一個(gè)驅(qū)動(dòng)器來驅(qū)動(dòng)其模擬輸入,以獲得所需的精度效果。但是在較低數(shù)據(jù)吞吐量和較低分辨率應(yīng)用中,你也許不需要驅(qū)動(dòng)器。讓我們來看一看SAR ADC的采樣過程和模擬輸入結(jié)構(gòu)來了解驅(qū)動(dòng)器的要求。
2022-01-28 09:32:00
2769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/86/poYBAGHc_z2AO9DfAAC6U_3N1G8264.png)
使用檢測算法來評(píng)估高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在太空中的表現(xiàn),將ADC置于一組實(shí)際工作條件下,以符合其實(shí)際使用情況的方式測試器件。應(yīng)用此方法要求ADC在其輸入電壓范圍的中間使用模擬輸入工作。這種格式
2022-11-14 16:44:40
573 本文介紹了在低功耗系統(tǒng)中降低功耗同時(shí)保持測量和監(jiān)控應(yīng)用所需的精度的時(shí)序因素和解決方案。它解釋了當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR)ADC時(shí)影響時(shí)序的因素。對(duì)于Σ-Δ(∑-Δ)架構(gòu),時(shí)序考慮因素有所不同(請(qǐng)參閱本系列文章的第1部分)。本文探討了模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序中的信號(hào)鏈考慮因素。
2022-12-13 11:20:18
1057 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/98/pYYBAGOX73WAKZW5AACz7InDGvU518.jpg)
隨著ADC分辨率和采樣速率的不斷提高,模擬輸入的驅(qū)動(dòng)器電路(而不是ADC本身)日益成為決定整體電路精度的限制因素。除了用于噪聲輸入信號(hào)的簡單1極點(diǎn)RC低通濾波器(LPF1)(圖1)之外,緩沖器
2023-01-03 16:39:12
1420 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/B5/pYYBAGOz6bOAI-eeAADIFd0d87k699.png)
在采樣或子采樣接收器設(shè)計(jì)中使用高性能奈奎斯特模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),RF設(shè)計(jì)人員需要了解ADC在小信號(hào)和大信號(hào)輸入下的噪聲性能。接收器必須滿足這兩個(gè)信號(hào)電平極端下的靈敏度和阻塞(高電平干擾)要求
2023-03-02 15:15:10
930 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/70/pYYBAGQATPmADUbHAAATh1Y59Us295.gif)
在討論如何驅(qū)動(dòng)各種電源域之前,讓我們回顧一下高速ADC上通??梢哉业降碾娫?b class="flag-6" style="color: red">輸入。有一個(gè)可選的輸入緩沖電源域(并非在所有ADC上)、一個(gè)模擬電源域、一個(gè)數(shù)字電源域和一個(gè)驅(qū)動(dòng)器電源域。
2023-06-30 16:40:35
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C9/wKgZomSel_qAP06ZAAG21t7nNLM880.png)
采用高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì) 非常困難,本筆記簡要介紹基本設(shè)計(jì)考慮。
2023-07-03 15:10:45
0 點(diǎn)擊上方 藍(lán)字 關(guān)注我們 ADC硬件特性分析 首先必須通過datasheet分析其核心參數(shù)、接口定義和時(shí)序要求。ADC9481的采樣率為250MSPS,精度8bit。其原理結(jié)構(gòu)圖如下: 主要引腳說明
2023-08-28 14:30:01
956 ,我們來了解一下ADC的基本原理。ADC的輸入是一個(gè)連續(xù)模擬信號(hào),它通過采樣和量化兩個(gè)步驟轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)。采樣過程將模擬信號(hào)按照一定的頻率進(jìn)行抽樣,將其離散化。量化過程將每個(gè)采樣值映射為最接近的數(shù)字值。這個(gè)數(shù)字值的精度決定了
2023-11-09 09:50:53
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評(píng)論