逐次逼近型(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以其高分辨率、出色的精度和低功耗特性,在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著重要角色。然而,為了充分利用SAR ADC的這些優(yōu)勢,系統(tǒng)設(shè)計師必須精心設(shè)計其前端電路,特別是前端放大器和RC濾波器。本文將詳細探討如何為精密SAR ADC設(shè)計合適的前端放大器和RC濾波器,以確保系統(tǒng)性能達到最佳狀態(tài)。
ADALM2000模塊較為常見的觸發(fā)方式是通過其模擬輸入通道中的一個觸發(fā)。當(dāng)選擇某個通道作為觸發(fā)源時,該模塊將會顯示出穩(wěn)定的波形,波形的水平時間刻度以選定通道為基準(對齊零時間點)有時可能需使用被測電路中的某個特定信號來觸發(fā)顯示,以便將該信號的零時間點作為參考點。
在數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域,RC濾波器是最常見的信號調(diào)理電路,以前我介紹過RC低通濾波器,今天介紹下與之對應(yīng)的RC高通濾波器,二者結(jié)構(gòu)對比見下圖。
伸縮門穩(wěn)定控制的各種檢測用引腳所需部件的電源IC?首先來看一下電源IC BD7682FJ檢測用引腳功能。BD7682FJ通過FB引腳,ZT引腳,CS引腳來監(jiān)測所需的位置(點),從而進行降壓及穩(wěn)定控制。
逐次逼近型(SAR)ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦選定一款精密SARADC,系統(tǒng)設(shè)計師就必須確定獲得最佳結(jié)果所需的支持電路。需要考慮的三個主要方面是:模擬
在DAC基礎(chǔ)知識:靜態(tài)技術(shù)規(guī)格中,我們探討了靜態(tài)技術(shù)規(guī)格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串?dāng)?shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的各種拓撲
低頻1/f噪聲(LF噪聲)指的是電壓基準源在10Hz以下的噪聲,設(shè)計中很難抑制這部分噪聲。通過搭建低通RC濾波器有助于降低LF噪聲,但這需要很大的電容、電阻。電容值較大時,具有
雙T振蕩器
LC濾波器應(yīng)用的頻率范圍為1kHz~1.5GHz.由于受限于其中電感的Q值,頻率響應(yīng)的截至區(qū)不夠陡峭。1, RC濾波器相對于LC濾波器來說,更容易小型化或者集成,LC相對體積就大多了;2, RC濾波器有耗損,LC濾波器理論上可以無耗
逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦選定一款精密SAR ADC,系統(tǒng)設(shè)計師就必須確定獲得最佳結(jié)果所需的支持電路。需要考慮的三個主要方面是:模擬輸入信號與ADC接口的前端、基準電壓源和數(shù)
摘要:文章從數(shù)學(xué)上分析了運算放大器的有限增益帶寬積對active-RC濾波器Q值的影響,得出了濾波器Q值升高的結(jié)論,并且研究了濾波器Q值升高的補償方法。我們對5階低通濾波器的Biquad引入補償電容Cm的前后進行仿真對比
本設(shè)計針對Xtensa LX處理器的強大功能,利用Tensilica提供的設(shè)計技術(shù)完成對根升余弦濾波器的設(shè)計實現(xiàn),并且對不同實現(xiàn)方法進行比較。
基于Xtensa LX處理器實現(xiàn)RRC濾波器設(shè)計