
在下述的內(nèi)容中,小編將會(huì)對測試測量儀器示波器的相關(guān)消息予以報(bào)道,如果示波器是您想要了解的焦點(diǎn)之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
要測試精密儀器儀表,需要使用超低失真、低噪聲、高性能的信號發(fā)生器。新的產(chǎn)品通常需要保證性能指標(biāo)在較高的水平。有些參考設(shè)計(jì)(例如ADMX1002)利用高性能精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)簡化了這一任務(wù),這些轉(zhuǎn)換器具有出色的精度和分辨率水平。1此外,加入一種創(chuàng)新數(shù)字預(yù)失真算法可以進(jìn)一步增強(qiáng)測試信號的保真度,從而以低成本的小尺寸實(shí)現(xiàn)出色的低失真信號。
工業(yè)上大多數(shù)低功耗手持設(shè)備對于電池電量的監(jiān)控,多是采用單片機(jī)的ADC直接采樣得到的,此時(shí)必須注意AD采樣的瞬時(shí)或平均電壓值,否則會(huì)引起電量顯示、電量傳輸錯(cuò)誤。
許多模擬系統(tǒng)必須以出色的保真度或低失真適應(yīng)非常大范圍的信號幅度。同時(shí),一些信號鏈組件被過大的信號損壞。一個(gè)示例是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 輸入。對于像ADC16DV160這樣的高性能 ADC ,其中一個(gè) Vin 引腳上的絕對最大輸入電壓為 2.35-V。
一直以來,電子測量儀器都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)黼娮訙y量儀器的相關(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
本文中,小編將對電子測量儀器予以介紹,如果你想對電子測量儀器的詳細(xì)情況有所認(rèn)識,或者想要增進(jìn)對電子測量儀器的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
北京2022年11月5日 /美通社/ -- 11月5日,由中國老年醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì)精神醫(yī)學(xué)與心理健康分會(huì)主辦,廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腦科醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院協(xié)辦,中華醫(yī)學(xué)會(huì)精神醫(yī)學(xué)分會(huì)老年精神病學(xué)組、中國醫(yī)師協(xié)會(huì)精神科醫(yī)師分會(huì)老年工作委員會(huì)、華南地區(qū)精神心理專科聯(lián)盟老年精神醫(yī)學(xué)...
電源完整性是一個(gè)復(fù)雜的領(lǐng)域,對于非常高性能的設(shè)計(jì),電磁 (EM) 仿真成為一種重要工具,但由于成本原因,大多數(shù)制造商無法使用。像本系列中的往常一樣,我們不會(huì)討論復(fù)雜的理論。相反,讓我們討論一下制造商應(yīng)該了解的有關(guān)為 ADC 供電的基礎(chǔ)知識。
長期以來,將功耗降至最低一直是許多設(shè)計(jì)的主要目標(biāo)。原因從顯而易見的電池供電電路和綠色系統(tǒng),到可能不那么明顯的電源最小化和成本降低。大多數(shù)設(shè)計(jì)人員只是尋找具有最低功耗規(guī)格的產(chǎn)品。雖然較低的時(shí)鐘頻率通常意味著較低的功耗,但使用突發(fā)模式操作可以進(jìn)一步降低功耗。本文介紹了使用突發(fā)模式操作來最小化 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)的平均功耗。
ADC 將現(xiàn)實(shí)世界的模擬信號(如聲音、溫度、壓力和光)轉(zhuǎn)換為可在數(shù)字域中處理的數(shù)字信號。 模擬設(shè)計(jì)工程師喜歡說“世界是模擬的”,但今天大多數(shù)信號處理都是由數(shù)字計(jì)算機(jī)完成的——模擬計(jì)算機(jī)的時(shí)代早已結(jié)束。本文概述了 ADC,并就如何成功應(yīng)用它們提出了建議。
校準(zhǔn)值可以通過讀取已知參考值然后找出要使用的校正因子(二進(jìn)制因數(shù))來計(jì)算。對于給出的示例,理想情況和最壞情況 ADC 值之間的差異永遠(yuǎn)不會(huì)超過 1.2%,因此從原始值的二分之一或四分之一開始是沒有意義的。測試和使用的唯一值是 1/128、1/256 和 1/512。你想從接近你期望看到的價(jià)值開始。
許多微控制器都包含片上 ADC。典型器件包括 Microchip PIC167C7xx 系列和 Atmel AT90S4434。大多數(shù)微控制器 ADC 都是逐次逼近的,因?yàn)檫@可以在速度和微控制器芯片上的空間成本之間進(jìn)行最佳權(quán)衡。
ADC 比較,顯示了可用于 sigma-delta、逐次逼近和閃存轉(zhuǎn)換器的分辨率范圍。還顯示了每種類型的最大轉(zhuǎn)換速度。如我們所見,可用的 sigma-delta ADC 的速度達(dá)到了逐次逼近型 ADC 的范圍,但甚至不如最慢的閃存 ADC 快。表格沒有顯示的是速度和準(zhǔn)確性之間的權(quán)衡。例如,雖然我們可以獲得范圍從 8 位到 16 位的逐次逼近型 ADC,但我們不會(huì)發(fā)現(xiàn) 16 位版本在給定的器件系列中是最快的。最快的閃存 ADC 不會(huì)是 12 位部分,而是 6 位或 8 位部分。
將模擬輸入帶入微處理器的常用方法是使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。以下是選擇此類零件并對其進(jìn)行校準(zhǔn)以滿足您的需求的一些提示。
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根據(jù)前述文章,數(shù)字電源之我見(1)典型控制系統(tǒng)框圖 中的介紹,控制一個(gè)數(shù)字電源,首要的一步就是要將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這部分工作由芯片內(nèi)的ADC來完成,本文就ADC的典型結(jié)構(gòu)及時(shí)鐘分配,和分辨率特點(diǎn),基本工作原理等特性做一個(gè)概括性的介紹。
測試串?dāng)_時(shí)基本組件或階段的簡單框圖。首先,對通道 1 上的干擾音應(yīng)用一個(gè)濾波器,并測量作為參考捕獲的輸入。該濾波器確保來自信號發(fā)生器的所有其他噪聲和諧波被衰減到足以不破壞施加的故意干擾信號。
在使用高速轉(zhuǎn)換器和多個(gè)轉(zhuǎn)換器通道的雷達(dá)、衛(wèi)星以及測試和測量應(yīng)用中,隔離或串?dāng)_可能是一種錯(cuò)誤的衡量標(biāo)準(zhǔn)。在不考慮通道串?dāng)_的情況下,在頻譜中丟失相關(guān)信息的可能性可能會(huì)對系統(tǒng)造成破壞,因?yàn)樵诟信d趣的應(yīng)用頻帶中可能會(huì)出現(xiàn)雜散或噪聲。
濾波在幾乎所有通信系統(tǒng)中都扮演著重要的角色,因?yàn)槿コ肼暫褪д鏁?huì)增加信道容量。設(shè)計(jì)一個(gè)只通過所需頻率的濾波器是相當(dāng)容易的。然而,在實(shí)際的物理濾波器實(shí)現(xiàn)中,通過濾波器會(huì)損失所需的信號功率。這種信號損失會(huì)為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 噪聲系數(shù)貢獻(xiàn)分貝。