
技術(shù)的融合使系統(tǒng)制造商們能夠不斷滿足用戶的期望,但也給研發(fā)人員和測試工程師帶來極大的壓力,因?yàn)樗麄冃枰獪y試更多的功能,還要盡量縮短測試時間,使產(chǎn)品盡快上市。虛擬儀器能夠有效整合快速開發(fā)軟件和高度靈活的
對于當(dāng)今的超聲應(yīng)用市場,便攜性和高性能是系統(tǒng)設(shè)計(jì)師要滿足的兩個關(guān)鍵指標(biāo)。便攜性推動超聲系統(tǒng)向更小的尺寸演進(jìn),以滿足用戶對“可裝進(jìn)口袋”的復(fù)雜超聲工具的需求,與此同時,性能要求則決定了整個系統(tǒng)
ADC 設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展極大地?cái)U(kuò)展了可用輸入范圍,這樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員便可以去掉至少一個中間頻率級,從而降低成本和功耗。在欠采樣接收機(jī)設(shè)計(jì)中必須要特別注意采樣時鐘,因?yàn)樵谝恍└咻斎腩l率下時鐘抖動會成為限制信噪比
AKM 公司的AK7782是集成24位5路ADC和SRC的雙路音頻信號處理器(DSP),同時還集成了8:2立體聲輸入選擇器,取樣速率轉(zhuǎn)換器,速率高達(dá)96kHz,ADC取樣頻率從7.35kHz 到96kHz.本文介紹了AK7782主要特性,方框圖,DSP方框圖,AK778
AK8408是日本旭化成(株)研制的新一代專用于處理CCD、CIS等彩色/黑白圖像傳感器輸出信號的專用芯片。它將圖像傳感器輸出的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號輸出給用戶。同時,根據(jù)用戶自己的設(shè)置,可以將圖像傳感器的明輸出偏差
圖像信號處理芯片AK8408的原理及應(yīng)用
新一代高性能與便攜式超聲系統(tǒng)性能往往需要在成像質(zhì)量與診斷能力以及功耗之間進(jìn)行平衡。ADI公司為滿足這一需求日前推出了兩款新產(chǎn)品,其中AD9272具有業(yè)界最低的終端噪聲,適合需要獲得卓越圖像質(zhì)量的高、中端推車式超
企業(yè)和工程師要設(shè)計(jì)出符合不斷眼睛的全球標(biāo)準(zhǔn)的智能計(jì)量解決方案,并使之成為大眾解決方案(即低成本方案)的一部分并非易事,還面臨著許多挑戰(zhàn)。很多時候,開發(fā)計(jì)量芯片的設(shè)計(jì)人員甚至沒有意識到計(jì)量解決方案所面對
1 概述 MAX1403是一種18位、過采樣的ADC芯片,它利用∑-Δ調(diào)制器和數(shù)字濾流器可實(shí)現(xiàn)真正的16位轉(zhuǎn)換精度。在應(yīng)用中,為了得到高輸出的數(shù)據(jù)速度,可選擇數(shù)字濾波因子,并可降低轉(zhuǎn)換分辨率。而調(diào)制器的采樣
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.500V)進(jìn)行比較:ADCI
前言19世紀(jì)60年代,James Maxwell 通過計(jì)算推斷出存在著能夠通過真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學(xué)家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀(jì)無線電技術(shù)一直在不
大多數(shù)模擬測量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機(jī)處理器,用于控制并檢索來自一個或多個 ADC 的數(shù)據(jù)。在信號鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機(jī)控制的傳感器。對上述系統(tǒng)進(jìn)行分析,并明確在不影響
企業(yè)和工程師要設(shè)計(jì)出符合不斷眼睛的全球標(biāo)準(zhǔn)的智能計(jì)量解決方案,并使之成為大眾解決方案(即低成本方案)的一部分并非易事,還面臨著許多挑戰(zhàn)。很多時候,開發(fā)計(jì)量芯片的設(shè)計(jì)人員甚至沒有意識到計(jì)量解決方案所面對
前言19世紀(jì)60年代,James Maxwell 通過計(jì)算推斷出存在著能夠通過真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學(xué)家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀(jì)無線電技術(shù)一直在不
1 概述 Σ-Δ調(diào)制是目前國際上的A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中很受歡迎的一種技術(shù),與傳統(tǒng)的Nyquist頻率采樣的A/D轉(zhuǎn)換器工作原理有所不同,采用的是過采樣和低位量化結(jié)合的方法。其中,過采樣技術(shù)在模/數(shù)混合電路中
SAR(逐次逼近寄存器)ADC基準(zhǔn)電壓對轉(zhuǎn)換精度的影響比最初想象的還要大。圖1所示為理想和帶增益誤差的3位ADC轉(zhuǎn)換器的傳遞方程。ADC的傳遞方程等于: 在這里,DCODE為數(shù)字輸出代碼,VIN為轉(zhuǎn)換器的輸入電壓,VOS為轉(zhuǎn)
大多數(shù)模擬測量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機(jī)處理器,用于控制并檢索來自一個或多個 ADC 的數(shù)據(jù)。在信號鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機(jī)控制的傳感器。對上述系統(tǒng)進(jìn)行分析,并明確在不影響
X 射線數(shù)字化成像正在為放射診斷學(xué)帶來變革。在傳統(tǒng)的 X 射線系統(tǒng)中,每個組件中的信號衰退都會消耗大于 60% 的原始 X 射線信號能量。在系統(tǒng)的每一級,X 射線信號都將衰退一定的量,即使是為應(yīng)用專門優(yōu)化的獨(dú)立組件也
高精度ADC的采樣率不高,測試關(guān)鍵是要有高精度的信號源。而高速ADC測試是一項(xiàng)更具挑戰(zhàn)性的工作,其中采樣時鐘的Jitter和高速數(shù)字接口是兩個必須面對的難題。 采樣時鐘的Jitter(抖動)問題 隨著輸入信號和采樣頻率
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出全差動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 驅(qū)動器,比同類器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定義了低功耗放大器市場。THS4531 全差動放大器靜態(tài)電流僅為 250 uA,帶寬達(dá) 36 MHz,可充分滿足流量計(jì)