簡介逐次逼近型模數轉換器(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的系統設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。嵌入式系統設計人員和MCU廠商關心數據采集系統的三個基本功能:捕獲、計算和通信。理解全部功能對設計大有幫助,本文將主要
在《DC-DC轉換器與ADC電源接口》中,討論了使用DC-DC轉換器(開關調節(jié)器)以及LDO來驅動ADC電源輸入的情況。 使用DC-DC轉換器對LDO的輸入電壓進行降壓操作是驅動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 (模數轉換器),Code toggle(碼域翻轉),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轉換器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,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 以實現有效轉換。逐次逼近型架構逐次
研究電源噪聲時有三個熟悉的術語,分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術語,以及它們對于ADC的含義。 一般而言,這些術語告訴我們容
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)模擬信號轉換為一系列離散的數字數據供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)測系統的管理子系統需要對多個穩(wěn)壓電源的
引言許多工業(yè)系統都需要以最高的準確度來測量關鍵性的參數。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,這些系統均拓展了尖端信號處理技術的界限并要求 ppm 的準確度。此類系統的設計高度
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)點有關的其他失真情況時,自帶開關電容輸入采樣網絡的ADC同樣也可作為一個簡單的指標。圖1顯示集成驅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內的某處被數字化處理,以便于微處理器、ASIC或FPGA采集數據并做出決策。基本選用標準當選擇一款模擬數字轉換器(ADC)時,大多數設計師似
信號鏈由多個組件構成,如放大器、數據轉換器、接口、時鐘和定時等。信號鏈的用途是采集和處理數據,或者根據對實時信息的分析應用系統控制。本文中,我們將關注信號鏈的一部分:數據轉換器(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單片機。在片系統隨著半導體生產技術的不斷發(fā)展,集成度越來越高,對嵌入式控制技術可靠性要求也越來越高而產生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整個系統都
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,就是計算系統級的確切電源需求。經研究發(fā)現,相關技術手冊對于該技術規(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
在消費、醫(yī)療、汽車甚至工業(yè)領域,越來越多的電子產品利用高速信號技術來進行數據和語音通信、音頻和成像應用。盡管這些應用類別處理的信號具有不同帶寬,且相應使用不同的轉換器架構,但比較候選ADC(模數轉換器)及
工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設備中使用的高性能數據采集信號鏈需要寬動態(tài)范圍和高精度。 通過增加可編程增益放大器,或者并聯使用多個ADC,然后利用數字后處理對結果進行平均,可以提高ADC的動態(tài)范圍,但受制于功耗、空間
您可能知道,有效位數 (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經常因此發(fā)生爭論。您認為哪個更重要?ADC 的分辨率位數
采用獨立的LDO來驅動每個電源輸入的方法為整個設計提供了最佳隔離,并且在多數情況下,可實現最佳噪聲性能。 但是,由于LDO輸出端的噪聲遠小于ADC噪聲,因此它并不是影響整
現實世界的本質就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個模擬值。但要在微處理器內處理模擬數據需要先將這些數據轉換為數字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數轉換器)。根據幾個參數(即吞吐量、