在儀器儀表系統(tǒng)中,常常需要將檢測到的連續(xù)變化的模擬量如:溫度、壓力、流量、速度、光強等轉(zhuǎn)變成離散的數(shù)字量,才能輸入到計算機中進行處理。這些模擬量經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)變成電信號(一般為電壓信號),經(jīng)過放大器放大后
對于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采樣和處理應用,轉(zhuǎn)換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關(guān)重要。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設(shè)計極為關(guān)鍵,因為從模擬采樣點到處理模塊之間的任何延遲失配都會使性能下
連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉(zhuǎn)換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),
DS1863和DS1865控制器/監(jiān)控器使用內(nèi)部校準和右移位(可擴展動態(tài)范圍)可極大地增強內(nèi)部13位ADC的性能,無需增加成本和尺寸即可達到更高的精確度和準確度。此外,DS1863/DS1865的內(nèi)部校準還具有可編程增益和可編程偏移
電路功能與優(yōu)勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數(shù)據(jù)采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW?;鶞孰妷涸?、基準電壓源緩沖器、驅(qū)動放大器和ADC提供優(yōu)化解決方案,具有業(yè)界領(lǐng)先的99 dB SNR和
簡介逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中。其優(yōu)勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。主機處理器可以通過多種串行和并行接口(
使用MCU的系統(tǒng)設(shè)計人員受益于摩爾定律,即通過更小封裝、更低成本獲得更多的豐富特性功能。嵌入式系統(tǒng)設(shè)計人員和MCU廠商關(guān)心數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的三個基本功能:捕獲、計算和通信。理解全部功能對設(shè)計大有幫助,本文將主要
在《DC-DC轉(zhuǎn)換器與ADC電源接口》中,討論了使用DC-DC轉(zhuǎn)換器(開關(guān)調(diào)節(jié)器)以及LDO來驅(qū)動ADC電源輸入的情況。 使用DC-DC轉(zhuǎn)換器對LDO的輸入電壓進行降壓操作是驅(qū)動ADC電源輸入
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)采集應用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。逐次逼近型架構(gòu)逐次
研究電源噪聲時有三個熟悉的術(shù)語,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,以及它們對于ADC的含義。 一般而言,這些術(shù)語告訴我們?nèi)?/p>
通過ADC進行信號采樣是MCU應用的常見任務,這可以將連續(xù)模擬信號轉(zhuǎn)換為一系列離散的數(shù)字數(shù)據(jù)供MCU處理。在某些應用中,單個ADC需要以高采樣率對多個通道進行采樣。例如電源監(jiān)測系統(tǒng)的管理子系統(tǒng)需要對多個穩(wěn)壓電源的
引言許多工業(yè)系統(tǒng)都需要以最高的準確度來測量關(guān)鍵性的參數(shù)。實例包括地震監(jiān)測、能源勘探、氣流感測和硅晶圓制造等。在每種場合中,這些系統(tǒng)均拓展了尖端信號處理技術(shù)的界限并要求 ppm 的準確度。此類系統(tǒng)的設(shè)計高度
目前所有市售的三運放儀表放大器(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,它具有很強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)點有關(guān)的其他失真情況時,自帶開關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò)的ADC同樣也可作為一個簡單的指標。圖1顯示集成驅(qū)動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
真實世界的應用需要真實世界的物理連接,一般來說,這意味著模擬信號要在系統(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用標準當選擇一款模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)時,大多數(shù)設(shè)計師似
信號鏈由多個組件構(gòu)成,如放大器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接口、時鐘和定時等。信號鏈的用途是采集和處理數(shù)據(jù),或者根據(jù)對實時信息的分析應用系統(tǒng)控制。本文中,我們將關(guān)注信號鏈的一部分:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(參見圖1),但首先必須了
本文將針對《單個低壓差(LDO)穩(wěn)壓器與ADC電源接口》中給出的例子做進一步探討。該例使用較少的LDO,合并了ADC的電源軌,同時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在片系統(tǒng)單片機。在片系統(tǒng)隨著半導體生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展,集成度越來越高,對嵌入式控制技術(shù)可靠性要求也越來越高而產(chǎn)生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整個系統(tǒng)都
逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團之一,或者至少是造成嚴重混淆的原因,就是計算系統(tǒng)級的確切電源需求。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相關(guān)技術(shù)手冊對于該技術(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測量輸入信