在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號調(diào)理和采集電路是實現(xiàn)對各種物理量精確測量和控制的關鍵環(huán)節(jié)。這些物理量,如溫度、壓力、聲音、光強等,通常以模擬信號的形式存在,而數(shù)字系統(tǒng)只能處理數(shù)字信號。因此,需要將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這一過程由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)完成。當數(shù)字信號從 ADC 芯片輸出后,如何準確讀取這些數(shù)字量,成為了構建高效可靠信號采集系統(tǒng)的重要問題。
本文概述了用于環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的氣相色譜傳感器系統(tǒng)的工作原理及其關鍵組件。文中將介紹氣相色譜法如何精確地分析與水和土壤污染相關的化合物,探討氣相色譜系統(tǒng)的主要組成部分,包括進氣口、溫度控制裝置、檢測器和電源子系統(tǒng)。此外,我們還將提供低噪聲放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、基準電壓和電源管理IC方面的建議,以實現(xiàn)高精度的測量。
一直以來,模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換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)砟M/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的相關介紹,詳細內(nèi)容請看下文。
高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著至關重要的角色,尤其在高速信號采集和數(shù)字化方面。為了確保高速ADC的性能達到最優(yōu),電源設計及其測試測量方法顯得尤為重要。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。模數(shù)轉(zhuǎn)換器最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換的精度與轉(zhuǎn)換速率,通常用輸出的數(shù)字信號的二進制位數(shù)的多少表示精度,用每秒轉(zhuǎn)換的次數(shù)來表示速率。轉(zhuǎn)換器能夠準確輸出的數(shù)字信號的位數(shù)越多,表示轉(zhuǎn)換器能夠分辨輸入信號的能力越強,轉(zhuǎn)換器的性能也就越好。高精度高速度的A/D轉(zhuǎn)換器在軍事,太空,醫(yī)療等尖端領域有著至關重要的地位。
是德科技(NYSE: KEYS )推出 14-bit模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 示波器 InfiniiVision HD3 系列,其信號分辨率是其他通用示波器的四倍以上,本底噪聲不到后者的一半。HD3 系列經(jīng)過全新設計,采用定制的專用集成電路 (ASIC) 和深度內(nèi)存架構,使工程師能夠在各種應用中快速檢測和調(diào)試信號問題。
在高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設計中,前端設計是至關重要的一環(huán)。它直接決定了ADC接收并采樣的信號質(zhì)量,對整體系統(tǒng)的性能有著深遠影響。特別是在高頻應用場景下(如無線通信、精密測量等),高速ADC前端設計的挑戰(zhàn)尤為顯著。本文將從設計目標、關鍵參數(shù)、技術挑戰(zhàn)及權衡因素等方面進行詳細探討。
在現(xiàn)代電子工程中,高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精度和性能是決定系統(tǒng)整體表現(xiàn)的關鍵因素之一。尤其對于需要極高數(shù)據(jù)精度和動態(tài)范圍的應用,如高精度測量、音頻處理、無線通信及科學儀器等領域,18位ADC更是不可或缺。然而,要準確評估這些高性能ADC的保真度,就需要采用一種高靈敏度的測試方法——使用超高純度的正弦波振蕩器進行測試。本文將深入探討這一測試方法的原理、步驟、關鍵組件及其在實際應用中的重要性。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號與數(shù)字信號之間的橋梁,其性能直接關系到整個系統(tǒng)的準確性和效率。隨著技術的飛速發(fā)展,高速A/D轉(zhuǎn)換器的應用越來越廣泛,從通信、工業(yè)控制到醫(yī)療設備,無不體現(xiàn)著其重要性。然而,在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時,數(shù)字數(shù)據(jù)輸出類型成為了設計人員必須仔細考慮的關鍵因素。本文將深入探討高速A/D轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出類型——互補金屬氧化物半導體(CMOS)、低壓差分信號(LVDS)和電流模式邏輯(CML),并總結其生存法則。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁,其性能直接影響著系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。在眾多ADC類型中,Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC以其高精度、低噪聲和優(yōu)異的線性度特性,在音頻處理、傳感器測量、溫度檢測等領域得到了廣泛應用。本文將深入探討過采樣Σ-Δ ADC的原理,并介紹其在單片機系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法。
在當今高速數(shù)字信號處理領域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接關系到整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集精度和速度。然而,隨著應用需求的不斷提升,特別是在無線通信、雷達系統(tǒng)、高速數(shù)據(jù)采集等領域,對ADC的帶寬、動態(tài)范圍、噪聲和失真等性能提出了更高要求。為了滿足這些需求,全球領先的高性能信號處理解決方案和RF IC供應商Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)推出了一系列創(chuàng)新產(chǎn)品,其中包括針對高速12位到18位模數(shù)轉(zhuǎn)換器的寬帶差分放大器ADL5566。本文將詳細介紹ADL5566差分放大器的技術特點、應用優(yōu)勢以及在驅(qū)動高頻ADC方面的創(chuàng)新應用。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,差分信號因其高信噪比、強抗共模噪聲能力和低二次諧波失真的特性,被廣泛應用于驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、雙絞線電纜信號傳輸、高保真音頻信號調(diào)理等多個領域。然而,許多實際信號鏈中仍以單端信號為主,因此,將單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號成為了一項關鍵技術。本文將深入解析多功能低功耗精密單端轉(zhuǎn)差分轉(zhuǎn)換器的工作原理、技術特點及其應用優(yōu)勢,并展望其未來發(fā)展。
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2024年8月5日 – 專注于引入新品的全球半導體和電子元器件授權代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Analog Devices, Inc. (ADI) 的MAX40109低功耗精密傳感器接口片上系統(tǒng) (SoC)。該SoC集成了高精度、可編程的模擬前端 (AFE),以及模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)、校準存儲器和數(shù)字信號處理功能。MAX40109采用TQFN封裝,設計用于應力、壓力、溫度、應變計和惠司通電橋等多種傳感器應用。
在設計模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系統(tǒng)時,變壓器耦合型前端的設計至關重要,它直接影響到信號的完整性、噪聲水平和系統(tǒng)性能。本文將從了解系統(tǒng)要求、確定ADC輸入阻抗、評估ADC基準性能、選擇變壓器及無源組件、以及進行基準測試等方面,詳細介紹如何為ADC轉(zhuǎn)換器設計變壓器耦合型前端。
在無線通信、雷達系統(tǒng)、電子戰(zhàn)、以及高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)雀呖萍碱I域中,對射頻(RF)信號的處理能力直接決定了系統(tǒng)的性能上限。隨著技術的不斷進步,射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF Sampling ADC)作為一種革命性的組件,正逐步成為這些復雜系統(tǒng)設計中的核心元素,為系統(tǒng)設計者帶來了前所未有的高精度、靈活性和效率提升。本文將深入探討RF采樣ADC如何為系統(tǒng)設計帶來諸多好處,并展望其在未來技術發(fā)展趨勢中的重要作用。
在電子技術的迅猛發(fā)展中,高精度、高速度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換一直是工程師們追求的目標。特別是在需要處理復雜信號和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽脠鼍爸?,模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接決定了整個系統(tǒng)的效能和可靠性。近日,凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現(xiàn)稱為Analog Devices Inc.的一部分)推出的具有寬軌至軌輸入共模范圍的16位5Msps逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器LTC2311-16,為模擬前端電路的設計帶來了革命性的簡化。
在溫度測量領域,電阻式溫度檢測器(RTD)與Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的結合使用已經(jīng)成為一種常見且高效的解決方案。然而,許多系統(tǒng)設計人員在實際應用中面臨一個共同難題:如何在ADC數(shù)據(jù)手冊規(guī)定的高性能標準下,實現(xiàn)精確的RTD溫度測量。本文將從RTD比率式溫度測量的基本原理出發(fā),詳細探討模擬前端設計的關鍵考慮因素,以期幫助系統(tǒng)設計人員實現(xiàn)高精度、低噪聲的溫度測量系統(tǒng)。
在自動測試設備、精密醫(yī)療設備、儀器及過程控制等領域,激勵放大器(通常指運算放大器)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之間的噪聲規(guī)格匹配是確保系統(tǒng)性能穩(wěn)定與精度的關鍵因素。本文旨在深入探討激勵放大器與ADC之間的噪聲規(guī)格關系,幫助設計人員更好地理解和實現(xiàn)兩者之間的良好匹配。
在數(shù)字信號處理領域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter, ADC)扮演著至關重要的角色。ADC作為模擬信號與數(shù)字信號之間的橋梁,其性能直接影響整個系統(tǒng)的精度、速度和功耗。本文將深入探討常見ADC架構的設計要求,并重點分析兩項關鍵特征的權衡:分辨率與采樣率,以及功耗與精度。