本文探討在揚(yáng)聲器系統(tǒng)設(shè)計(jì)中使用數(shù)字信號(hào)處理(DSP)和全模擬系統(tǒng)之間的差異。傳統(tǒng)模擬系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,沒有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)級(jí),也因此受到廣泛重視;DSP 以經(jīng)濟(jì)高效的方式提供精確的音頻控制,并促進(jìn)音質(zhì)的潛在優(yōu)化。本文詳細(xì)介紹了一種測(cè)試方法和設(shè)置,比較了DSP和模擬系統(tǒng)的性能,并重點(diǎn)分析每種方法的優(yōu)勢(shì)與權(quán)衡取舍。測(cè)量結(jié)果和分析旨在基于數(shù)據(jù),進(jìn)行簡(jiǎn)潔清晰的比較,以幫助制造商和系統(tǒng)集成商做出明智決策。
基準(zhǔn)電壓源作為電子系統(tǒng)中的 “電壓標(biāo)尺”,是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、電源管理芯片等精密電子設(shè)備的核心單元,其性能直接決定整個(gè)系統(tǒng)的測(cè)量精度、穩(wěn)定性和可靠性。在實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,工程師需同時(shí)滿足多維度性能要求,應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境與工藝約束帶來的多重挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)高精度與高穩(wěn)定性的平衡。
傳統(tǒng)上,開關(guān)模式電源(SMPS)噪聲較高,無法直接用于噪聲敏感型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),因此需要額外的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器來供電。近年來,SMPS技術(shù)取得了顯著進(jìn)展,特別是Silent Switcher?架構(gòu)和電磁干擾(EMI)噪聲屏蔽技術(shù)的應(yīng)用,有效降低了EMI輻射和輸出紋波電壓。得益于此,我們可以將采用噪聲抑制技術(shù)的單一SMPS器件置于噪聲敏感型器件附近,而不會(huì)影響ADC的信噪比(SNR)。本文將詳細(xì)探討這項(xiàng)技術(shù)。
【2025年10月14日, 德國慕尼黑訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)推出兩款創(chuàng)新數(shù)字PDM麥克風(fēng)IM72D128V和IM69D129F,進(jìn)一步擴(kuò)展其XENSIV? MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品系列。新產(chǎn)品具有出色的音質(zhì)、能效與魯棒性,并通過英飛凌的密封雙膜片(SDM)自有技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高防水防塵性能(IP57級(jí)),保證產(chǎn)品在嚴(yán)苛和復(fù)雜環(huán)境下的性能表現(xiàn)。
在現(xiàn)代電子測(cè)量系統(tǒng)中,傳感器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)扮演著極為關(guān)鍵的角色。傳感器負(fù)責(zé)將各類物理量精準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),而 ADC 則承擔(dān)著把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為便于后續(xù)處理的數(shù)字信號(hào)的重任。在這一過程中,傳感器輸出的噪聲以及 ADC 的分辨率成為左右系統(tǒng)測(cè)量精度的核心要素,尤其是傳感器輸出最大噪聲與 ADC 最小分辨率 1LSB 之間,存在著千絲萬縷、錯(cuò)綜復(fù)雜的聯(lián)系,深度剖析這種關(guān)聯(lián),對(duì)優(yōu)化系統(tǒng)性能意義非凡。
在現(xiàn)代電子測(cè)量系統(tǒng)中,傳感器負(fù)責(zé)將物理量轉(zhuǎn)換為電信號(hào),而模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)則將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)以便后續(xù)處理。傳感器輸出的噪聲以及 ADC 的分辨率是影響系統(tǒng)測(cè)量精度的關(guān)鍵因素,其中傳感器輸出最大噪聲與 ADC 最小分辨率 1LSB 之間存在著緊密且復(fù)雜的關(guān)系,深入理解這種關(guān)系對(duì)于優(yōu)化系統(tǒng)性能至關(guān)重要。
一個(gè)沒有活動(dòng)部件的秤——你說不可能?根據(jù)我目前項(xiàng)目的結(jié)果,它擁有令人難以置信的分辨率和準(zhǔn)確性。從一個(gè)鋁制長(zhǎng)方體的彎曲到眼睛難以察覺的彎曲,一個(gè)24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),一個(gè)ESP8266或ESP32(縮寫為以下文本ESP)和一個(gè)OLED顯示器,一個(gè)數(shù)字秤被創(chuàng)造出來,在我的情況下,可以測(cè)量高達(dá)1kg的質(zhì)量,分辨率為0.01g!本系列的這篇文章解釋了它是如何工作的以及它背后的技巧。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過這篇文章,小編希望大家可以對(duì)它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
與傳統(tǒng)的微控制器相比,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)是獨(dú)一無二的,因?yàn)樗鼈儾粓?zhí)行順序指令。相反,它們由一組可配置的邏輯塊組成,這些邏輯塊可以被重新編程以執(zhí)行自定義的數(shù)字邏輯功能。這使得FPGA可以并行執(zhí)行多個(gè)操作,使其在信號(hào)處理、數(shù)據(jù)處理和實(shí)時(shí)控制等特定任務(wù)中非常高效。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號(hào)調(diào)理和采集電路是實(shí)現(xiàn)對(duì)各種物理量精確測(cè)量和控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這些物理量,如溫度、壓力、聲音、光強(qiáng)等,通常以模擬信號(hào)的形式存在,而數(shù)字系統(tǒng)只能處理數(shù)字信號(hào)。因此,需要將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),這一過程由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)完成。當(dāng)數(shù)字信號(hào)從 ADC 芯片輸出后,如何準(zhǔn)確讀取這些數(shù)字量,成為了構(gòu)建高效可靠信號(hào)采集系統(tǒng)的重要問題。
本文概述了用于環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)的氣相色譜傳感器系統(tǒng)的工作原理及其關(guān)鍵組件。文中將介紹氣相色譜法如何精確地分析與水和土壤污染相關(guān)的化合物,探討氣相色譜系統(tǒng)的主要組成部分,包括進(jìn)氣口、溫度控制裝置、檢測(cè)器和電源子系統(tǒng)。此外,我們還將提供低噪聲放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、基準(zhǔn)電壓和電源管理IC方面的建議,以實(shí)現(xiàn)高精度的測(cè)量。
一直以來,模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對(duì)大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)砟M/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的相關(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)看下文。
高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,尤其在高速信號(hào)采集和數(shù)字化方面。為了確保高速ADC的性能達(dá)到最優(yōu),電源設(shè)計(jì)及其測(cè)試測(cè)量方法顯得尤為重要。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)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。模數(shù)轉(zhuǎn)換器最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換的精度與轉(zhuǎn)換速率,通常用輸出的數(shù)字信號(hào)的二進(jìn)制位數(shù)的多少表示精度,用每秒轉(zhuǎn)換的次數(shù)來表示速率。轉(zhuǎn)換器能夠準(zhǔn)確輸出的數(shù)字信號(hào)的位數(shù)越多,表示轉(zhuǎn)換器能夠分辨輸入信號(hào)的能力越強(qiáng),轉(zhuǎn)換器的性能也就越好。高精度高速度的A/D轉(zhuǎn)換器在軍事,太空,醫(yī)療等尖端領(lǐng)域有著至關(guān)重要的地位。
是德科技(NYSE: KEYS )推出 14-bit模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 示波器 InfiniiVision HD3 系列,其信號(hào)分辨率是其他通用示波器的四倍以上,本底噪聲不到后者的一半。HD3 系列經(jīng)過全新設(shè)計(jì),采用定制的專用集成電路 (ASIC) 和深度內(nèi)存架構(gòu),使工程師能夠在各種應(yīng)用中快速檢測(cè)和調(diào)試信號(hào)問題。
在高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計(jì)中,前端設(shè)計(jì)是至關(guān)重要的一環(huán)。它直接決定了ADC接收并采樣的信號(hào)質(zhì)量,對(duì)整體系統(tǒng)的性能有著深遠(yuǎn)影響。特別是在高頻應(yīng)用場(chǎng)景下(如無線通信、精密測(cè)量等),高速ADC前端設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)尤為顯著。本文將從設(shè)計(jì)目標(biāo)、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)挑戰(zhàn)及權(quán)衡因素等方面進(jìn)行詳細(xì)探討。
在現(xiàn)代電子工程中,高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精度和性能是決定系統(tǒng)整體表現(xiàn)的關(guān)鍵因素之一。尤其對(duì)于需要極高數(shù)據(jù)精度和動(dòng)態(tài)范圍的應(yīng)用,如高精度測(cè)量、音頻處理、無線通信及科學(xué)儀器等領(lǐng)域,18位ADC更是不可或缺。然而,要準(zhǔn)確評(píng)估這些高性能ADC的保真度,就需要采用一種高靈敏度的測(cè)試方法——使用超高純度的正弦波振蕩器進(jìn)行測(cè)試。本文將深入探討這一測(cè)試方法的原理、步驟、關(guān)鍵組件及其在實(shí)際應(yīng)用中的重要性。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間的橋梁,其性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和效率。隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,高速A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用越來越廣泛,從通信、工業(yè)控制到醫(yī)療設(shè)備,無不體現(xiàn)著其重要性。然而,在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時(shí),數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出類型成為了設(shè)計(jì)人員必須仔細(xì)考慮的關(guān)鍵因素。本文將深入探討高速A/D轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出類型——互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流模式邏輯(CML),并總結(jié)其生存法則。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁,其性能直接影響著系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。在眾多ADC類型中,Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC以其高精度、低噪聲和優(yōu)異的線性度特性,在音頻處理、傳感器測(cè)量、溫度檢測(cè)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討過采樣Σ-Δ ADC的原理,并介紹其在單片機(jī)系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)方法。
在當(dāng)今高速數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集精度和速度。然而,隨著應(yīng)用需求的不斷提升,特別是在無線通信、雷達(dá)系統(tǒng)、高速數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域,對(duì)ADC的帶寬、動(dòng)態(tài)范圍、噪聲和失真等性能提出了更高要求。為了滿足這些需求,全球領(lǐng)先的高性能信號(hào)處理解決方案和RF IC供應(yīng)商Analog Devices, Inc.(簡(jiǎn)稱ADI)推出了一系列創(chuàng)新產(chǎn)品,其中包括針對(duì)高速12位到18位模數(shù)轉(zhuǎn)換器的寬帶差分放大器ADL5566。本文將詳細(xì)介紹ADL5566差分放大器的技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用優(yōu)勢(shì)以及在驅(qū)動(dòng)高頻ADC方面的創(chuàng)新應(yīng)用。