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ADC

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ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數轉換器或者模數轉換器。是指將連續(xù)變化的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉換成更容易儲存、處理和發(fā)射的數字形式。模/數轉換器可以實現這個功能,在各種不同的產品中都可以找到它的身影。與之相對應的DAC,Digital-to-Analog Converter,它是ADC模數轉換的逆向過程。ADC最早用于對無線信號向數字信號轉換。如電視信號,長短播電臺發(fā)接收等。
  • 數字下變頻器的發(fā)展和更新——第一部分

    很多現代無線電架構包含下變頻級,可將RF或微波頻段向下轉換至中頻,以便進行基帶處理。無論最終應用是通信應用、航空航天與國防應用,或是儀器儀表應用,目標頻率都越來越高,并進入了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行過濾,這樣還能提供改善帶內動態(tài)范圍 (增加SNR)的優(yōu)勢。有關該話題的

  • STM32單片機之ADC學習經驗總結

    因為公司的產品上需要使用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

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

  • 溫度測量系統(tǒng)中高精度ADC設計

    系統(tǒng)的精度由溫度傳感器的精度,以及將傳感器數據進行數字化的高性能ADC決定。在工業(yè)以及醫(yī)療的應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的安全運行

    新的國際標準和法規(guī)加速了工業(yè)設備對安全系統(tǒng)的需求。功能安全的目標是保護人員和財產免受損害。這可以通過使用針對特定危險的安全功能來實現。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功能組合的IC。本文以AD7770 Σ-Δ ADC為例,探討如何構思和設計高性能IC以提供模擬域和數字域中的先進特性組合,從而簡化安全系統(tǒng)的設計。

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

    Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,屬于新的高速模數轉換器(A/D轉換器)系列。這款模數轉換器專為千兆赫茲帶寬應用而設計,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。該器件也能達到多標準生產儀器儀表降低運行時間的目標,并為防務電子應用提供更大偵測范圍和更高靈敏度?;?8納米CMOS技術,AD9208可實現業(yè)界領先的帶寬和動態(tài)范圍,覆蓋最多的信號頻段數。它還具有適用于分集射頻接收和I/Q解調系統(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及整套新產品組合將在國際微波技術研討會上亮相。

    模擬
    2017-07-03
    模數轉換 adc
  • STM32 ADC基礎與多通道采樣

    12位ADC是一種逐次逼近型模擬數字數字轉換器。它有多達18個通道,可測量16個外部和2個內部信號源。ADC的輸入時鐘不得超過14MHZ,它是由PCLK2經分頻產生。如果被ADC轉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 復用功能的推挽輸出_AF_P

    單片機
    2017-06-26
    STM32 io adc
  • 關于AD7770和AD7779的特性

    AD7770和AD7779是8通道同步采樣Σ-Δ型模數轉換器(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狀下,LTC2358-18 通過去掉通常在驅動非緩沖型開關電容器 ADC 輸入時所需的前端信號調理電路,顯著地節(jié)省了空間和成本。

  • 提升示波器波形質量,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學運算功能“math”可以實現幾十種的算法,完全滿足應用需要,其中有個特色算法就是實時的FFT算法,可以實時顯示頻譜,實現時域和頻域聯調的功能。該文談的算法主要針對測試波形做相應的算法,提升波形質量,分為三種:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。

  • 新一代SAR ADC解決精密數據采集信號鏈設計的難點

    許多應用都要求采用精密數據采集信號鏈以數字化模擬數據, 從而實現數據的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設計師面臨越來越 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 密數據采集信號鏈設計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 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的高級技術設計而 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。本文將重點討論數據采集子系統(tǒng)性能和設 計挑戰(zhàn),說明該ADC系列如何在多個終端市場形成應用級影響。

    通信技術
    2017-03-13
    sar adc
  • 如何基于C2000內置12位ADC設計電能計量方案?

    摘要本應用筆記介紹了基于C2000內核和片內12位ADC實現軟件電能計量的方案。C2000是德州儀器半導體有限公司生產的32位高性能實時微控制器,廣泛應用于諸如馬達驅動,數字電源

  • ADC的基本問題整理

    了解數據轉換器錯誤及參數-AD轉換設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 則取決于應用。最終的答案各不相同,但在所有情況下, 設計工程師都應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的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效分辨率不同。因此,要了解器件對于一項應用的真正性能,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
  • ADC 中的集成式容性 PGA :重新定義性能

    ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對模擬輸入信號的更高共模電壓抑制能力。

    模擬
    2016-12-23
    pga adc
  • Linear 推出每通道 1.5Msps 快速 16 位 8 通道同時采樣 SAR ADC LTC2320-16

    凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、無延遲逐次逼近型寄存器(SAR) ADC LTC2320-16,該器件具有 8 個同時采樣通道,支持軌至軌輸入共模范圍。

  • 高精度ADC電路板布局與布線案例

    在設計一個高性能數據采集系統(tǒng)時,勤奮的工程師仔細選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調節(jié)電路所需的其他組件。在幾個星期的設計工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕