
摘要本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用與影響,并針對(duì)此以 ADS58H40 為例,優(yōu)化了其PCB布局。Key words: DC offset correction (直流偏移校正),ADC (模數(shù)轉(zhuǎn)換器),Code toggle(碼域翻轉(zhuǎn)),Ripple noise
簡(jiǎn)介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。逐次逼近型架構(gòu)逐次
研究電源噪聲時(shí)有三個(gè)熟悉的術(shù)語(yǔ),分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調(diào)制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術(shù)語(yǔ),以及它們對(duì)于ADC的含義。 一般而言,這些術(shù)語(yǔ)告訴我們?nèi)?/p>
通過ADC進(jìn)行信號(hào)采樣是MCU應(yīng)用的常見任務(wù),這可以將連續(xù)模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為一系列離散的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)供MCU處理。在某些應(yīng)用中,單個(gè)ADC需要以高采樣率對(duì)多個(gè)通道進(jìn)行采樣。例如電源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的管理子系統(tǒng)需要對(duì)多個(gè)穩(wěn)壓電源的
引言許多工業(yè)系統(tǒng)都需要以最高的準(zhǔn)確度來(lái)測(cè)量關(guān)鍵性的參數(shù)。實(shí)例包括地震監(jiān)測(cè)、能源勘探、氣流感測(cè)和硅晶圓制造等。在每種場(chǎng)合中,這些系統(tǒng)均拓展了尖端信號(hào)處理技術(shù)的界限并要求 ppm 的準(zhǔn)確度。此類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)高度
目前所有市售的三運(yùn)放儀表放大器(in-amp)僅提供了單端輸出,而差分輸出的儀表放大器可使許多應(yīng)用從中受益。全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失
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(jiǎn)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。集成放大器和AAF的
真實(shí)世界的應(yīng)用需要真實(shí)世界的物理連接,一般來(lái)說(shuō),這意味著模擬信號(hào)要在系統(tǒng)內(nèi)的某處被數(shù)字化處理,以便于微處理器、ASIC或FPGA采集數(shù)據(jù)并做出決策?;具x用標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)選擇一款模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),大多數(shù)設(shè)計(jì)師似
信號(hào)鏈由多個(gè)組件構(gòu)成,如放大器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接口、時(shí)鐘和定時(shí)等。信號(hào)鏈的用途是采集和處理數(shù)據(jù),或者根據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)信息的分析應(yīng)用系統(tǒng)控制。本文中,我們將關(guān)注信號(hào)鏈的一部分:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(參見圖1),但首先必須了
本文將針對(duì)《單個(gè)低壓差(LDO)穩(wěn)壓器與ADC電源接口》中給出的例子做進(jìn)一步探討。該例使用較少的LDO,合并了ADC的電源軌,同時(shí)利用鐵氧體磁珠保持隔離。到目前為止,還有另外
1引言Cygnal C8051F系列是全集成混合信號(hào)在片系統(tǒng)單片機(jī)。在片系統(tǒng)隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展,集成度越來(lái)越高,對(duì)嵌入式控制技術(shù)可靠性要求也越來(lái)越高而產(chǎn)生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整個(gè)系統(tǒng)都
逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團(tuán)之一,或者至少是造成嚴(yán)重混淆的原因,就是計(jì)算系統(tǒng)級(jí)的確切電源需求。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相關(guān)技術(shù)手冊(cè)對(duì)于該技術(shù)規(guī)格讓人難以捉摸,而且令人沮喪。SAR ADC提供一種低功耗方法來(lái)測(cè)量輸入信
在消費(fèi)、醫(yī)療、汽車甚至工業(yè)領(lǐng)域,越來(lái)越多的電子產(chǎn)品利用高速信號(hào)技術(shù)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通信、音頻和成像應(yīng)用。盡管這些應(yīng)用類別處理的信號(hào)具有不同帶寬,且相應(yīng)使用不同的轉(zhuǎn)換器架構(gòu),但比較候選ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)及
工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設(shè)備中使用的高性能數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈需要寬動(dòng)態(tài)范圍和高精度。 通過增加可編程增益放大器,或者并聯(lián)使用多個(gè)ADC,然后利用數(shù)字后處理對(duì)結(jié)果進(jìn)行平均,可以提高ADC的動(dòng)態(tài)范圍,但受制于功耗、空間
您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關(guān)的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個(gè)更具相關(guān)性,是令 ADC 用戶與應(yīng)用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭(zhēng)論。您認(rèn)為哪個(gè)更重要?ADC 的分辨率位數(shù)
采用獨(dú)立的LDO來(lái)驅(qū)動(dòng)每個(gè)電源輸入的方法為整個(gè)設(shè)計(jì)提供了最佳隔離,并且在多數(shù)情況下,可實(shí)現(xiàn)最佳噪聲性能。 但是,由于LDO輸出端的噪聲遠(yuǎn)小于ADC噪聲,因此它并不是影響整
現(xiàn)實(shí)世界的本質(zhì)就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個(gè)模擬值。但要在微處理器內(nèi)處理模擬數(shù)據(jù)需要先將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。根據(jù)幾個(gè)參數(shù)(即吞吐量、
對(duì)我們的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工程師而言,這是非常忙碌的一年,不過他們的光榮使命才剛剛開始。從現(xiàn)在到明年中旬,德州儀器(TI)的這個(gè)精英團(tuán)隊(duì)將面向工業(yè)、測(cè)試與測(cè)量及其他應(yīng)用推出由32款模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)組成的全新產(chǎn)品
本文介紹一種使用Virtex-6器件和免費(fèi)WebPACK工具實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)四倍上采樣的方法。許多信號(hào)處理應(yīng)用都需要進(jìn)行上采樣。從概念上講,對(duì)數(shù)據(jù)向量進(jìn)行M倍上采樣的最簡(jiǎn)單方法是用實(shí)際頻率分量數(shù)的(M-1)倍個(gè)零填充數(shù)據(jù)向量的離散
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(shí)現(xiàn)軟件電能計(jì)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(shí)時(shí)微控制器,廣泛應(yīng)用于諸如馬達(dá)驅(qū)動(dòng),數(shù)字電源