
AD7124-8使用說明與程序
您有沒有檢查過網(wǎng)絡上有多少條關于“ADC緩沖器設計”的內(nèi)容?答案是超過400萬條,在如此多的參考文獻中很難找到我們需要的內(nèi)容。對于大多數(shù)模擬和混合信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計工程師來說,這可能不是很意外,因為設計無緩沖模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建議。它常常被視為一種藝...
點擊上方藍字關注我們!盡管當今的車輛在多種駕駛場景中實現(xiàn)了自動化,但背后真正推動汽車從部分自動駕駛實現(xiàn)全自動駕駛的不是汽車制造商,而是移動服務提供商,例如出租車公司、汽車租賃公司、送貨服務公司以及需要提供安全、高效、方便且經(jīng)濟實用的公共和私人交通工具的城市。在完全自主的自動駕駛汽...
芯片,是現(xiàn)代不可或缺的器件之一。缺少芯片的情況下,手機、電腦、筆記本等諸多電子設備,都將無法正常運行。為增進大家對芯片的認識,本文將對語音芯片、語音芯片的級別予以介紹。
您有沒有檢查過網(wǎng)絡上有多少條關于“ADC緩沖器設計”的內(nèi)容?答案是超過400萬條,在如此多的參考文獻中很難找到我們需要的內(nèi)容。對于大多數(shù)模擬和混合信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計工程師來說,這可能不是很意外,因為設計無緩沖模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建議。它常常被視為一種藝...
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器充當現(xiàn)實模擬世界與數(shù)字世界之間的橋梁已有數(shù)十年的歷史。從占用多個機架空間并消耗大量電能(例如DATRAC11位50kSPS真空管ADC的功耗為500W)的分立元件起步,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器現(xiàn)已蛻變?yōu)楦叨燃傻膯涡酒琁C。從第一款商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器誕生以來,對更快數(shù)據(jù)速率的無止境需求驅(qū)...
對于ADC,很多朋友都很了解。在小編身邊,便存在好幾個ADC大佬。如果你還不是一個精通ADC的大佬,可要認真學習了哦。
ADC的使用,能夠幫助我們將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。
ADC也就是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,對于ADC,我們通常也會稱其為A/D轉(zhuǎn)換器。
?-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號完整度和電氣隔離的電機驅(qū)動應用。雖然Σ-Δ技術本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器使用常常存在不足,無法釋放這種技術的全部潛力。本文從應用角度考察Σ-ΔADC,并討論如何在電機驅(qū)動中實現(xiàn)最佳性能。在三相電機驅(qū)動中測量隔離相電流時,有多種技術可供選擇。圖1顯...
本文比較了現(xiàn)有精密ADC架構的混疊抑制解決方案背后的設計復雜性,并將闡述一個理論,以此說明CTSDADC架構本身固有的混疊抑制性能。我們還展示如何簡化信號鏈設計,并探討CTSDADC的擴展優(yōu)勢,最后介紹新的測量和性能參數(shù),以量化混疊抑制。在聲納陣列、加速度計、振動分析等許多應用中...
本文將采用一種與傳統(tǒng)方法不同的方式介紹連續(xù)時間Σ-Δ(CTSD)ADC技術,以便信號鏈設計人員了解這種簡單易用的新型精密ADC技術,將其想像成一個連接了某些已知組件的簡單系統(tǒng)。采用傳統(tǒng)方法解釋CTSD技術概念時,都是先理解離散時間∑-Δ(DTSD)調(diào)制器環(huán)路的基本原理,然后用等效...
關注星標公眾號,不錯過精彩內(nèi)容編排|?strongerHuang微信公眾號|?嵌入式專欄示波器的原理簡單來說就是一個ADC轉(zhuǎn)換,然后根據(jù)采集的不同電壓在屏幕上顯示出來。今天就是說說示波器采樣率到底是怎么回事。舉例描述采樣率1.存儲深度想象一下一張照片要怎么樣才能清晰?當然是像素點...
一直以來,微控制器都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)鞟DI ADUCM330WFS 精密微控制器的相關介紹,詳細內(nèi)容請看下文。
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器充當現(xiàn)實模擬世界與數(shù)字世界之間的橋梁已有數(shù)十年的歷史。從占用多個機架空間并消耗大量電能(例如DATRAC11位50kSPS真空管ADC的功耗為500W)的分立元件起步,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器現(xiàn)已蛻變?yōu)楦叨燃傻膯涡酒琁C。從第一款商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器誕生以來,對更快數(shù)據(jù)速率的無止境需求驅(qū)...
本文重點介紹新型連續(xù)時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構特性之一:輕松驅(qū)動阻性輸入和基準電壓源。實現(xiàn)最佳信號鏈性能的關鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞
采集時間采集時間是從釋放保持狀態(tài)(由采樣-保持輸入電路執(zhí)行)到采樣電容電壓穩(wěn)定至新輸入值的1LSB范圍之內(nèi)所需要的時間。采集時間(Tacq)的公式如下:混疊根據(jù)采樣定理,超過奈奎斯特頻率的輸入信號頻率為“混疊”頻率。也就是說,這些頻率被“折疊”或復制到奈奎斯特頻率附近的其它頻譜位...
在CTSD精密ADC系列文章的第3部分,我們將重點闡述CTSD ADC的無混疊特性,它可在不增加任何外圍設計的情況下提高抗干擾能力。
精密信號鏈設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權衡??s短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。
在開發(fā)安防系統(tǒng)和無線醫(yī)療監(jiān)測設備等應用時,設計的成功與否取決于諸多因素。然而,對于這類電池供電的聯(lián)網(wǎng)應用,設計復雜性和電源效率可能是其中最為重要的因素。