
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(duì)模擬輸入信號(hào)的更高共模電壓抑制能力。
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、無(wú)延遲逐次逼近型寄存器(SAR) ADC LTC2320-16,該器件具有 8 個(gè)同時(shí)采樣通道,支持軌至軌輸入共模范圍。
在設(shè)計(jì)一個(gè)高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時(shí),勤奮的工程師仔細(xì)選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個(gè)星期的設(shè)計(jì)工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation)近日推出100V/30V 雙向兩相同步降壓或升壓型控制器 LTC3871,該器件非常適合 48V/12V 汽車雙電池系統(tǒng)。
Hi-Fi手機(jī)三種主流芯片方案上,獨(dú)立DAC和整合了運(yùn)放芯片的DAC在音質(zhì)表現(xiàn)上相比解碼器方案一般會(huì)好一點(diǎn),其中更節(jié)省機(jī)身內(nèi)部空間的整合了運(yùn)放芯片的DAC將會(huì)成為未來(lái)的主流解決方案,用于Hi-Fi手機(jī)之中。
一個(gè)積分型ADC是一種通過(guò)使用積分器將未知的輸入電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字表示的一種模-數(shù)轉(zhuǎn)換器。在它最基本的實(shí)現(xiàn)中,這個(gè)未知的輸入電壓是被施加在積分器的輸入端,并且持續(xù)一個(gè)固定的時(shí)間段(所謂的上升階段)。然后用一個(gè)已
也許我們有聽過(guò)NASA、ESA、Jaxa這些高大上的宇航機(jī)構(gòu),但我們一定不知道E2V這家神秘英國(guó)公司的產(chǎn)品都廣泛應(yīng)用于這些機(jī)構(gòu)。本月8日-10日在深圳舉辦的CITE2016上這家神秘的英國(guó)公司也來(lái)了。
也許我們有聽過(guò)NASA、ESA、Jaxa這些高大上的宇航機(jī)構(gòu),但我們一定不知道E2V這家神秘英國(guó)公司的產(chǎn)品都廣泛應(yīng)用于這些機(jī)構(gòu)。本月8日-10日在深圳舉辦的CITE2016上這家神秘的英國(guó)公司也來(lái)了。
由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一
工程師們喜歡通過(guò)多種方法簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入。為什么我會(huì)對(duì)這種方法情有獨(dú)鐘?因?yàn)樗蔀榫_數(shù)據(jù)采集模塊帶來(lái)諸多
當(dāng)今許多應(yīng)用要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測(cè)量。遺憾的是,更高的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
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出突破性無(wú)延遲 24 位 2Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) LTC2380-24。該器件具備集成式數(shù)字濾波器,可實(shí)時(shí)平均 1 至 65,536 個(gè)轉(zhuǎn)換結(jié)果,可將動(dòng)態(tài)范圍從 1.5Msps 輸出數(shù)據(jù)速率時(shí)的 101dB 顯著地改善至 30.5sps時(shí)的 145dB。這使 LTC2380-24 非常適合地震、醫(yī)療以及其他很多需要高動(dòng)態(tài)范圍的應(yīng)用。
下圖所示電路是14位、125 MSPS四通道ADC系統(tǒng)的簡(jiǎn)化圖,該電路使用后端數(shù)字求和將信噪比(SNR)從單通道ADC的 74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS.這項(xiàng)技術(shù)特別適合要求高SNR(
摘要:超高速ADC通常采用LVDS電平傳輸數(shù)據(jù),高采樣率使輸出數(shù)據(jù)速率很高,達(dá)到百兆至吉赫茲量級(jí),如何正確接收高速LVDS數(shù)據(jù)成為一個(gè)難點(diǎn)。本文以ADS42LB69芯片的數(shù)據(jù)接收為例,從信號(hào)傳輸和數(shù)據(jù)解碼兩方面,詳述了實(shí)
逐次逼近、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC) 很簡(jiǎn)單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會(huì)看到一個(gè)輸出數(shù)字代碼,這個(gè)代碼表示相對(duì)于基準(zhǔn)的模擬輸入電壓。此時(shí),用戶
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超快速 15Msps、18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) LTC2387-18,該器件無(wú)周期延遲和流水線延遲。LTC2387-18 以非常低的失真對(duì)高達(dá)奈奎斯特頻率的寬帶模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化處理。與流水線型 ADC 架構(gòu)相比,傳統(tǒng)上采用快速吞吐速率流水線型 ADC 的通信、高速成像和儀表等廣泛的應(yīng)用如今均能夠?qū)崿F(xiàn) 20dB 的信噪比 (SNR) 改善幅度。
21ic訊 近日凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率、高精度、全差分放大器 LTC6363,該器件為驅(qū)動(dòng)高性能16位、18 位和20位SAR和ΔΣ ADC而優(yōu)化。LTC6363具100µV大輸入失調(diào)電壓
基于Co rtex- M3內(nèi)核的STM 32F103系列芯片是新型的32位嵌入式微處理器, 它是不需操作系統(tǒng)的ARM, 其性能遠(yuǎn)高于51系列單片機(jī)單片機(jī)是單片微型計(jì)算機(jī)(Single-Chip Microcomp
逐次逼近、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC) 很簡(jiǎn)單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會(huì)看到一個(gè)輸出數(shù)字代碼,這個(gè)代碼表示相對(duì)于基準(zhǔn)的模擬輸入電壓。此時(shí),用戶也許很想分析一下轉(zhuǎn)換器的技術(shù)規(guī)格,來(lái)驗(yàn)
你以為我要說(shuō)離開IT業(yè)?常被人說(shuō)成“IT刁絲”,“IT民工”,我卻不以為然。不僅如此,我為做IT而驕傲。看看我們身邊的產(chǎn)品,無(wú)不與IT有著密切的關(guān)系。你說(shuō)你平時(shí)不用電腦。OK,你平時(shí)可以不用手機(jī)