對(duì)于大多數(shù) ADC 用戶來說,“時(shí)延”和“建立時(shí)間”這兩個(gè)術(shù)語有時(shí)可以互換。但對(duì)于 ADC 設(shè)計(jì)人員而言,他們非常清楚這兩個(gè)術(shù)語的區(qū)別,以及這些現(xiàn)象將
如圖。由電流傳感器來的IU、IV、IW輸出信號(hào),靜態(tài)值為0V,動(dòng)態(tài)時(shí)為交變電壓信號(hào)(含負(fù)電壓),為MCU輸入端所不允許。第一級(jí)檢測電路,即承擔(dān)將輸入信號(hào)“置換”成0
電流探頭設(shè)計(jì)用于提供一種方便的電流測量方式。它們可以是 AC 耦合,采用電流互感器技術(shù)或 AC/DC 耦合。無論哪種類型,探頭都包括分離式磁芯幾何體,便于裝入載流導(dǎo)體,而無
更高速的 ADC 在轉(zhuǎn)換器輸出和接收機(jī)輸入之間有嚴(yán)格的時(shí)序要求;知道如何利用產(chǎn)品說明書數(shù)字來保證無錯(cuò)誤數(shù)字傳輸。最近幾年,高速、高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 變得疾速。在
1 概述隨著集成電路的迅速發(fā)展,近年來出現(xiàn)了各種真有效值 AC/DC轉(zhuǎn)換器。美國AD公司的AD736是其中非常典型的一種。在科學(xué)實(shí)際和生產(chǎn)實(shí)踐中,會(huì)遇到大量的非正弦波。傳統(tǒng)測量
所有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖荚肼暋4蠖鄶?shù)情況下,輸入噪聲越小越好;但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上對(duì)提高分辨率是有幫助的。在精密的低頻測量應(yīng)用中,使用
采用高速ADC的設(shè)計(jì)師所面臨的最大挑戰(zhàn)之一就是找到一個(gè)適合于驅(qū)動(dòng)ADC的放大器。直到最近,ADC驅(qū)動(dòng)器的選擇還一直受限。通常射頻放大器為單端,體積大、功耗高,而且需要一個(gè)
隨著ADC的供電電壓的不斷降低,輸入信號(hào)擺幅的不斷降低,輸入信號(hào)的共模電壓的精確控制顯得越來越重要。交流耦合輸入相對(duì)比較簡單,而直流耦合輸入就比較復(fù)雜。典型的例子
為了適應(yīng)電子產(chǎn)品飛快的更新?lián)Q代節(jié)奏,產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師更傾向于選擇在市場上很容易采購到的AC/DC適配器,并把多組直流電源直接安裝在系統(tǒng)的線路板上。由于開關(guān)電源產(chǎn)生的電磁
近年來,世界各國政府為了因應(yīng)全球氣候變暖,紛紛制定更嚴(yán)格的高能效法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),提升電源能效,降低能耗,以期減輕對(duì)環(huán)境的壓力。安森美半導(dǎo)體身為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商
在做高頻電源,經(jīng)常涉及高頻交流信號(hào)的采樣,傳統(tǒng)的采樣電路如下圖: 該電路適合電壓采樣也適合電流采樣,圖中的變壓器,用于電壓采樣,則是變壓器,用于電流采樣,則是電
“數(shù)據(jù)采集”是指將溫度、壓力、流量、位移等模擬物理量采集并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量后,再由計(jì)算機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)、處理、顯示和打印的過程,相應(yīng)的系統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。本文
正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò)元件對(duì)于高速ADC的驅(qū)動(dòng)和輸入網(wǎng)絡(luò)的平衡至關(guān)重要(參考應(yīng)用筆記:“正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化高速ADC的動(dòng)態(tài)性能和增益平坦度”)。在較高IF應(yīng)用中,
消除模數(shù)轉(zhuǎn)換鏈路中的數(shù)字反饋可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。在把數(shù)字輸出與模擬信號(hào)鏈路及編碼時(shí)鐘隔離開來的板級(jí)設(shè)計(jì)過程中,即使在極為謹(jǐn)慎的情況下,模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸出頻譜中也
“數(shù)據(jù)采集”是指將溫度、壓力、流量、位移等模擬物理量采集并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量后,再由計(jì)算機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)、處理、顯示和打印的過程,相應(yīng)的系統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。本文
木子陽
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王洪陽
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