21ic訊 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出業(yè)界最快的 18 位無周期延遲 SAR ADC (模數(shù)轉(zhuǎn)換器) LTC2389-18。在采樣率高達 2.5Msps 時,LTC2389-18 實現(xiàn)了無與倫比的 99.8dB SNR 和 -116dB THD。LTC23
AKM 公司的AK7782是集成24位5路ADC和SRC的雙路音頻信號處理器(DSP),同時還集成了8:2立體聲輸入選擇器,取樣速率轉(zhuǎn)換器,速率高達96kHz,ADC取樣頻率從7.35kHz 到96kHz.本文介紹了AK7782主要特性,方框圖,DSP方框圖,AK778
Stellamar 公司的數(shù)字ADC采用Xilinx公司的 XC3S400AN FPGA,平均功耗低50%,面積低50%,非常低的工作電壓,高達14位的有效位,14位500Hz的SNR為90dB,數(shù)字典輸出,數(shù)字測試,過采樣,不會丟失碼,極低的失調(diào)漂移,能用在苛刻的環(huán)
Hopfield網(wǎng)絡(luò)可以將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,實現(xiàn)聯(lián)想記憶、信號估計和組合最優(yōu)化,類似于人類視網(wǎng)膜實現(xiàn)第一極信號處理的方法。本設(shè)計實例探究了Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)ADC的范例。簡單的轉(zhuǎn)換器由一些單層神經(jīng)元組成,其接
引言供電質(zhì)量管理系統(tǒng)需要實時監(jiān)測、記錄多相電網(wǎng)的三相電壓和電流,這些監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集(SCADA)系統(tǒng)還可以監(jiān)控零相的電壓和電流,以檢測負載的不平衡性或頻率諧波。此外,功率測量系統(tǒng)對三相電中的每一相電壓、電流的
技術(shù)的融合使系統(tǒng)制造商們能夠不斷滿足用戶的期望,但也給研發(fā)人員和測試工程師帶來極大的壓力,因為他們需要測試更多的功能,還要盡量縮短測試時間,使產(chǎn)品盡快上市。虛擬儀器能夠有效整合快速開發(fā)軟件和高度靈活的
對于當今的超聲應(yīng)用市場,便攜性和高性能是系統(tǒng)設(shè)計師要滿足的兩個關(guān)鍵指標。便攜性推動超聲系統(tǒng)向更小的尺寸演進,以滿足用戶對“可裝進口袋”的復(fù)雜超聲工具的需求,與此同時,性能要求則決定了整個系統(tǒng)
ADC 設(shè)計的最新進展極大地擴展了可用輸入范圍,這樣系統(tǒng)設(shè)計人員便可以去掉至少一個中間頻率級,從而降低成本和功耗。在欠采樣接收機設(shè)計中必須要特別注意采樣時鐘,因為在一些高輸入頻率下時鐘抖動會成為限制信噪比
AKM 公司的AK7782是集成24位5路ADC和SRC的雙路音頻信號處理器(DSP),同時還集成了8:2立體聲輸入選擇器,取樣速率轉(zhuǎn)換器,速率高達96kHz,ADC取樣頻率從7.35kHz 到96kHz.本文介紹了AK7782主要特性,方框圖,DSP方框圖,AK778
AK8408是日本旭化成(株)研制的新一代專用于處理CCD、CIS等彩色/黑白圖像傳感器輸出信號的專用芯片。它將圖像傳感器輸出的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號輸出給用戶。同時,根據(jù)用戶自己的設(shè)置,可以將圖像傳感器的明輸出偏差
圖像信號處理芯片AK8408的原理及應(yīng)用
新一代高性能與便攜式超聲系統(tǒng)性能往往需要在成像質(zhì)量與診斷能力以及功耗之間進行平衡。ADI公司為滿足這一需求日前推出了兩款新產(chǎn)品,其中AD9272具有業(yè)界最低的終端噪聲,適合需要獲得卓越圖像質(zhì)量的高、中端推車式超
企業(yè)和工程師要設(shè)計出符合不斷眼睛的全球標準的智能計量解決方案,并使之成為大眾解決方案(即低成本方案)的一部分并非易事,還面臨著許多挑戰(zhàn)。很多時候,開發(fā)計量芯片的設(shè)計人員甚至沒有意識到計量解決方案所面對
1 概述 MAX1403是一種18位、過采樣的ADC芯片,它利用∑-Δ調(diào)制器和數(shù)字濾流器可實現(xiàn)真正的16位轉(zhuǎn)換精度。在應(yīng)用中,為了得到高輸出的數(shù)據(jù)速度,可選擇數(shù)字濾波因子,并可降低轉(zhuǎn)換分辨率。而調(diào)制器的采樣
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準電壓(例如2.500V)進行比較:ADCI
前言19世紀60年代,James Maxwell 通過計算推斷出存在著能夠通過真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀無線電技術(shù)一直在不
大多數(shù)模擬測量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機處理器,用于控制并檢索來自一個或多個 ADC 的數(shù)據(jù)。在信號鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機控制的傳感器。對上述系統(tǒng)進行分析,并明確在不影響
企業(yè)和工程師要設(shè)計出符合不斷眼睛的全球標準的智能計量解決方案,并使之成為大眾解決方案(即低成本方案)的一部分并非易事,還面臨著許多挑戰(zhàn)。很多時候,開發(fā)計量芯片的設(shè)計人員甚至沒有意識到計量解決方案所面對
前言19世紀60年代,James Maxwell 通過計算推斷出存在著能夠通過真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀無線電技術(shù)一直在不
1 概述 Σ-Δ調(diào)制是目前國際上的A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計中很受歡迎的一種技術(shù),與傳統(tǒng)的Nyquist頻率采樣的A/D轉(zhuǎn)換器工作原理有所不同,采用的是過采樣和低位量化結(jié)合的方法。其中,過采樣技術(shù)在模/數(shù)混合電路中