1. 概述目前嵌入式系統(tǒng)發(fā)展非常迅速,各類基于 ARM 處理器的應用開發(fā)更是如火如荼,這主要是由于嵌入式系統(tǒng)的高性價比和較短的開發(fā)周期短,并且可以實現(xiàn)于多種多樣的應用系
JESD204B串行數(shù)據(jù)鏈路接口針對支持更高速轉換器不斷增長的帶寬需求而開發(fā)。作為第三代標準,它提供更高的通道速率最大值(每通道高達12.5 Gbps),支持確定延遲和諧波幀時
前言 采用高輸入頻率(IF)的高速模擬-數(shù)字變換器(ADC)的系統(tǒng),其設計一直被證明是一項具有挑戰(zhàn)性的任務。而變壓器的采用則使得這一任務變得更為困難,因為變壓器存在
JESD204B串行數(shù)據(jù)鏈路接口針對支持更高速轉換器不斷增長的帶寬需求而開發(fā)。作為第三代標準,它提供更高的通道速率最大值(每通道高達12.5 Gbps),支持確定延遲和諧波幀時
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ADC ADuM5401/集成DC/DC轉換器的四通道2.5 kV隔
為任何電路選擇電容器時都需要注意失真問題。如果電容器在信號路徑中,就會出現(xiàn)這類失真。圖1是2個在信號路徑中包含電容器的典型電路?! D1a是 Sallen-Key 帶通濾波
21ic訊—2014 年 9 月22 日消息,德州儀器 (TI)近日 宣布推出最新逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉換器 (ADC),可幫助系統(tǒng)設計人員縮小工業(yè)監(jiān)控及控制應用的尺寸。此次推出的 ADS7042 是業(yè)界最小、功耗最低的12 位
在工業(yè)生產(chǎn)中,氣體中毒事件時有發(fā)生,市場對便攜式有毒氣體檢測方案的需求趨勢迅速增加。本文介紹一種基于ADI的 ADuCM360 MCU的一氧化碳氣體檢測方案,該方案具有具有
采用ADC 0808-ADC 0809芯片組成的電路
引言“物聯(lián)網(wǎng)”說的是一種日益明顯的趨勢,不僅連接人與電腦,而且將各種“東西”連接到互聯(lián)網(wǎng)。在工廠或大型基礎設施項目等應用中,在更多地點連接更
引言所有模數(shù)轉換器(ADC)都有一定數(shù)量的折合到輸入端的噪聲——它被看作一種與無噪聲ADC的輸入端串聯(lián)的噪聲源模型。不能把折合到輸入端的噪聲與量化噪聲相混淆,量化噪聲僅在ADC處理隨時間變化的信號時有
通過磁性圖案存儲信息的技術最早出現(xiàn)在音頻記錄領域。從那以后,這個概念已被擴展應用于許多不同產(chǎn)品,如軟盤、音頻/視頻磁帶、硬盤以及磁條卡。本文將主要討論在全球金
前言 采用高輸入頻率(IF)的高速模擬-數(shù)字變換器(ADC)的系統(tǒng),其設計一直被證明是一項具有挑戰(zhàn)性的任務。而變壓器的采用則使得這一任務變得更為困難,因為變壓器存在
許多數(shù)字處理系統(tǒng)都會使用FPGA,原因是FPGA有大量的專用DSP以及block RAM資源,可以用于實現(xiàn)并行和流水線算法。因此,通常情況下,F(xiàn)PGA都要和高性能的ADC和DAC進行接口
虛擬化是IT部門提升數(shù)據(jù)中心管理和自動化的重大機遇,助其提升資源利用率,實現(xiàn)更動態(tài)更靈活的環(huán)境,同時降低成本和管理數(shù)據(jù)中心基礎架構自身的復雜度。在這種情況下,人們經(jīng)常會問到:“這對我的應用交付有什
摘要:數(shù)字校準是高速高精度流水線ADC設計中的關鍵技術之一。文章提出了一種可通過校準控制生成測試信號,自動計算權重來對流水線ADC中電容失配進行誤差補償?shù)募夹g。該技術能有效地減小增益有限、電荷注入等非理想因
本文將嘗試用非數(shù)學方法解釋∑-Δ轉換器,并涵蓋噪聲整形和過采樣等基本概念,并結合一些示例來進行說明。這些概念與數(shù)字抽取濾波器隨后結合在一起,以揭開∑-Δ轉換器的神秘面紗。本文還包括一階和二階∑-Δ模數(shù)轉換器的基本知識以及∑-Δ調(diào)制器的階數(shù)如何影響模數(shù)轉換器的性能。
國內(nèi)譜儀技術多年來一直停留在模擬技術水平上,數(shù)字化能譜測量技術仍處于方法研究階段。為了滿足不斷增長的高性能能譜儀需求,迫切需要研制一種數(shù)字化γ能譜儀。通過核脈沖分析儀顯示在顯示器上的核能譜幫助人們
“物聯(lián)網(wǎng)”說的是一種日益明顯的趨勢,不僅連接人與電腦,而且將各種“東西”連接到互聯(lián)網(wǎng)。在工廠或大型基礎設施項目等應用中,在更多地點連接更多傳感器 (傳動器) 可以提高效率、改善安全性以及實現(xiàn)全新的商業(yè)模式。
時間交錯ADC時存在的許多不匹配現(xiàn)象。在這些不匹配顯像中有一個更為明顯的問題:這些不匹配所產(chǎn)生的雜散有多大? 現(xiàn)在,在知道了各種不匹配會引起交錯雜散,并且知道雜散在哪