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ADC

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ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數(shù)轉(zhuǎn)換器或者模數(shù)轉(zhuǎn)換器。是指將連續(xù)變化的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉(zhuǎn)換成更容易儲存、處理和發(fā)射的數(shù)字形式。模/數(shù)轉(zhuǎn)換器可以實現(xiàn)這個功能,在各種不同的產(chǎn)品中都可以找到它的身影。與之相對應(yīng)的DAC,Digital-to-Analog Converter,它是ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換的逆向過程。ADC最早用于對無線信號向數(shù)字信號轉(zhuǎn)換。如電視信號,長短播電臺發(fā)接收等。
  • RTD溫度測量系統(tǒng)對ADC的要求

    本文介紹常用的3線和4線電阻溫度檢測器(RTD),以及傳感器與ADC接口所需的電路,并說明對ADC的性能要求。RTDRTD適合測量–200°C至+800°C的溫度,在該溫度范圍內(nèi),這些器件的響應(yīng)接近線性。RTD使用的典

  • 終結(jié)高速轉(zhuǎn)換器帶寬術(shù)語

    有很多令人困惑的規(guī)格都與轉(zhuǎn)換器帶寬有關(guān)。為了在新的設(shè)計中選用適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換器,我應(yīng)當(dāng)使用什么帶寬術(shù)語呢?

  • 數(shù)字下變頻器的發(fā)展和更新——第二部分

    在本部分中我們將進(jìn)一步分析抽取濾波,并將其應(yīng)用于第一部分所討論的示例。此外,我們將討論Virtual Eval,該產(chǎn)品在改良的新型軟件仿真工具中融入了ADIsimADC引擎技術(shù)。Virtual Eval將用于驗證仿真結(jié)果與實測數(shù)據(jù)的匹配程度。 在本文第一部分 《數(shù)字下變頻器的發(fā)展和更新——第一部分》 中,我們討論了在更高頻率的RF頻段中進(jìn)行頻率采樣的行業(yè)趨勢以及數(shù)字下變頻器(DDC)如何支持此類無線電架構(gòu)。文中對AD9680系列產(chǎn)品所含DDC的幾個技術(shù)方面進(jìn)行了探討。其中一個方面就是,更高的輸入采樣

  • 數(shù)字下變頻器的發(fā)展和更新——第一部分

    很多現(xiàn)代無線電架構(gòu)包含下變頻級,可將RF或微波頻段向下轉(zhuǎn)換至中頻,以便進(jìn)行基帶處理。無論最終應(yīng)用是通信應(yīng)用、航空航天與國防應(yīng)用,或是儀器儀表應(yīng)用,目標(biāo)頻率都越來越高,并進(jìn)入了RF和微波頻譜。 將DDC功能集成至RF ADC中便不需要額外的模擬下變頻級, 并允許RF頻率域中的頻譜直接向下變頻至基帶進(jìn)行處理。RF ADC處理GHz頻率域中頻譜的能力放寬了模擬域中進(jìn)行多次下變頻的要求。DDC的這種功能使頻譜得以保留,同時允許通過抽取濾波進(jìn)行過濾,這樣還能提供改善帶內(nèi)動態(tài)范圍 (增加SNR)的優(yōu)勢。有關(guān)該話題的

  • STM32單片機(jī)之ADC學(xué)習(xí)經(jīng)驗總結(jié)

    因為公司的產(chǎn)品上需要使用AD來檢測電池電壓,要求不是很高,突然想用下DMA+ADC+TIM,以前以為很簡單,實際使用中讓我覺得很慚愧,遇到的問題讓我一下子蒙了,不停的查資料,不停的測試,終于一個一個的問題都解決了

  • 接地問題的問與答

    一個集成電路內(nèi)部有模擬電路和數(shù)字電路兩部分,例如ADC,為了避免數(shù)字信號耦合到模擬 電路中去,模擬地和數(shù)字地通常分開。

  • 溫度測量系統(tǒng)中高精度ADC設(shè)計

    系統(tǒng)的精度由溫度傳感器的精度,以及將傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字化的高性能ADC決定。在工業(yè)以及醫(yī)療的應(yīng)用中很多溫度測量通常需要±0.1°C或者更好的測量精度,合理的成本以及更低的功耗。

  • 了解并延續(xù)Σ-Δ ADC的安全運(yùn)行

    新的國際標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)加速了工業(yè)設(shè)備對安全系統(tǒng)的需求。功能安全的目標(biāo)是保護(hù)人員和財產(chǎn)免受損害。這可以通過使用針對特定危險的安全功能來實現(xiàn)。安全功能由一系列子系統(tǒng)組成,包括傳感器、邏輯和輸出模塊,因而需要系統(tǒng)層面和集成電路層面的專門技能來提供具有適當(dāng)功能組合的IC。本文以AD7770 Σ-Δ ADC為例,探討如何構(gòu)思和設(shè)計高性能IC以提供模擬域和數(shù)字域中的先進(jìn)特性組合,從而簡化安全系統(tǒng)的設(shè)計。

  • ADI推出28納米CMOS模數(shù)轉(zhuǎn)換器,推動下一波寬帶軟件定義系統(tǒng)

    Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,屬于新的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D轉(zhuǎn)換器)系列。這款模數(shù)轉(zhuǎn)換器專為千兆赫茲帶寬應(yīng)用而設(shè)計,能夠滿足4G/5G多頻段無線通信基站對更高頻譜效率的需求。該器件也能達(dá)到多標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)儀器儀表降低運(yùn)行時間的目標(biāo),并為防務(wù)電子應(yīng)用提供更大偵測范圍和更高靈敏度?;?8納米CMOS技術(shù),AD9208可實現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先的帶寬和動態(tài)范圍,覆蓋最多的信號頻段數(shù)。它還具有適用于分集射頻接收和I/Q解調(diào)系統(tǒng)所需的低噪聲頻譜密度的特點,而功耗僅為其他解決方案的一半。AD9208及整套新產(chǎn)品組合將在國際微波技術(shù)研討會上亮相。

  • STM32 ADC基礎(chǔ)與多通道采樣

    12位ADC是一種逐次逼近型模擬數(shù)字?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)換器。它有多達(dá)18個通道,可測量16個外部和2個內(nèi)部信號源。ADC的輸入時鐘不得超過14MHZ,它是由PCLK2經(jīng)分頻產(chǎn)生。如果被ADC轉(zhuǎn)換的模擬電壓低于低閥值或高于高閥值,AWD模擬看門狗狀態(tài)位被設(shè)置。

  • 收藏!STM32的IO口的8種配置詳解

    1 STM32的輸入輸出管腳有下面8種可能的配置:(4輸入+2輸出+2復(fù)用輸出)① 浮空輸入_IN_FLOATING② 帶上拉輸入_IPU③ 帶下拉輸入_IPD④ 模擬輸入_AIN⑤ 開漏輸出_OUT_OD⑥ 推挽輸出_OUT_PP⑦ 復(fù)用功能的推挽輸出_AF_P

    單片機(jī)
    2017-06-26
    STM32 io adc
  • 關(guān)于AD7770和AD7779的特性

    AD7770和AD7779是8通道同步采樣Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。每個通道都包括一個專用可編程增益放大器(PGA)級(提供1、2、4、8倍的增益)、一個完整Σ-Δ型ADC和一個低延遲sinc3數(shù)字濾波器。

  • 凌力爾特公司推出寄存器ADC LTC2358-18 屬ADI旗下

    加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和馬薩諸塞州諾伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月17 日 – 亞德諾半導(dǎo)體 (Analog Devices, Inc.,簡稱 ADI) 旗下凌力

  • Linear 推出具微微安培輸入的緩沖型 18 位 8 通道 ADC LTC2358-18

    亞德諾半導(dǎo)體 (Analog Devices, Inc.,簡稱 ADI) 旗下凌力爾特公司推出 18 位 8 通道同時采樣逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2358-18,該器件具集成的微微安培輸入緩沖器。在電路板空間稀缺的現(xiàn)狀下,LTC2358-18 通過去掉通常在驅(qū)動非緩沖型開關(guān)電容器 ADC 輸入時所需的前端信號調(diào)理電路,顯著地節(jié)省了空間和成本。

  • 提升示波器波形質(zhì)量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE這三種算法?

    提到波形算法,容易想到示波器里數(shù)學(xué)運(yùn)算功能“math”可以實現(xiàn)幾十種的算法,完全滿足應(yīng)用需要,其中有個特色算法就是實時的FFT算法,可以實時顯示頻譜,實現(xiàn)時域和頻域聯(lián)調(diào)的功能。該文談的算法主要針對測試波形做相應(yīng)的算法,提升波形質(zhì)量,分為三種:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。

  • 新一代SAR ADC解決精密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計的難點

    許多應(yīng)用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù), 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設(shè)計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計中遇到的常見難點,探討如何運(yùn)用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC基于ADI的高級技術(shù)設(shè)計而 成,集成了多種簡單易用的特性,具有多種系統(tǒng)級優(yōu)勢,有助 于降低信號鏈功耗,降低信號鏈復(fù)雜性,提高通道密度,同時 還能提高性能水平。本文將重點討論數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)性能和設(shè) 計挑戰(zhàn),說明該ADC系列如何在多個終端市場形成應(yīng)用級影響。

  • 如何基于C2000內(nèi)置12位ADC設(shè)計電能計量方案?

    摘要本應(yīng)用筆記介紹了基于C2000內(nèi)核和片內(nèi)12位ADC實現(xiàn)軟件電能計量的方案。C2000是德州儀器半導(dǎo)體有限公司生產(chǎn)的32位高性能實時微控制器,廣泛應(yīng)用于諸如馬達(dá)驅(qū)動,數(shù)字電源

  • ADC的基本問題整理

    了解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯誤及參數(shù)-AD轉(zhuǎn)換設(shè)計中的基本問題整理

    模擬
    2017-01-22
    問題整理 adc
  • 高速ADC PCB的布局布線技巧

    在高速模擬信號鏈設(shè)計中,印刷電路板(PCB)布局布線需 要考慮許多選項,有些選項比其它選項更重要,有些選項 則取決于應(yīng)用。最終的答案各不相同,但在所有情況下, 設(shè)計工程師都應(yīng)盡量消除最佳做法的誤差,而不要過分計 較布局布線的每一個細(xì)節(jié)。

  • ADC的峰峰分辨率與有效分辨率

    低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計算方法與有效分辨率不同。因此,要了解器件對于一項應(yīng)用的真正性能,必須確定所規(guī)定的是峰峰值分辨率還是有效分辨率。

    模擬
    2016-12-23
    adc