在現(xiàn)代電子測量系統(tǒng)中,傳感器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)扮演著極為關(guān)鍵的角色。傳感器負(fù)責(zé)將各類物理量精準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為電信號,而 ADC 則承擔(dān)著把模擬信號轉(zhuǎn)換為便于后續(xù)處理的數(shù)字信號的重任。在這一過程中,傳感器輸出的噪聲以及 ADC 的分辨率成為左右系統(tǒng)測量精度的核心要素,尤其是傳感器輸出最大噪聲與 ADC 最小分辨率 1LSB 之間,存在著千絲萬縷、錯綜復(fù)雜的聯(lián)系,深度剖析這種關(guān)聯(lián),對優(yōu)化系統(tǒng)性能意義非凡。
在現(xiàn)代電子測量系統(tǒng)中,傳感器負(fù)責(zé)將物理量轉(zhuǎn)換為電信號,而模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)則將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號以便后續(xù)處理。傳感器輸出的噪聲以及 ADC 的分辨率是影響系統(tǒng)測量精度的關(guān)鍵因素,其中傳感器輸出最大噪聲與 ADC 最小分辨率 1LSB 之間存在著緊密且復(fù)雜的關(guān)系,深入理解這種關(guān)系對于優(yōu)化系統(tǒng)性能至關(guān)重要。
一個沒有活動部件的秤——你說不可能?根據(jù)我目前項目的結(jié)果,它擁有令人難以置信的分辨率和準(zhǔn)確性。從一個鋁制長方體的彎曲到眼睛難以察覺的彎曲,一個24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),一個ESP8266或ESP32(縮寫為以下文本ESP)和一個OLED顯示器,一個數(shù)字秤被創(chuàng)造出來,在我的情況下,可以測量高達(dá)1kg的質(zhì)量,分辨率為0.01g!本系列的這篇文章解釋了它是如何工作的以及它背后的技巧。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器將是下述內(nèi)容的主要介紹對象,通過這篇文章,小編希望大家可以對它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
與傳統(tǒng)的微控制器相比,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場可編程門陣列)是獨一無二的,因為它們不執(zhí)行順序指令。相反,它們由一組可配置的邏輯塊組成,這些邏輯塊可以被重新編程以執(zhí)行自定義的數(shù)字邏輯功能。這使得FPGA可以并行執(zhí)行多個操作,使其在信號處理、數(shù)據(jù)處理和實時控制等特定任務(wù)中非常高效。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號調(diào)理和采集電路是實現(xiàn)對各種物理量精確測量和控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這些物理量,如溫度、壓力、聲音、光強等,通常以模擬信號的形式存在,而數(shù)字系統(tǒng)只能處理數(shù)字信號。因此,需要將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這一過程由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)完成。當(dāng)數(shù)字信號從 ADC 芯片輸出后,如何準(zhǔn)確讀取這些數(shù)字量,成為了構(gòu)建高效可靠信號采集系統(tǒng)的重要問題。
本文概述了用于環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的氣相色譜傳感器系統(tǒng)的工作原理及其關(guān)鍵組件。文中將介紹氣相色譜法如何精確地分析與水和土壤污染相關(guān)的化合物,探討氣相色譜系統(tǒng)的主要組成部分,包括進(jìn)氣口、溫度控制裝置、檢測器和電源子系統(tǒng)。此外,我們還將提供低噪聲放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、基準(zhǔn)電壓和電源管理IC方面的建議,以實現(xiàn)高精度的測量。
一直以來,模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器都是大家的關(guān)注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)砟M/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的相關(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,尤其在高速信號采集和數(shù)字化方面。為了確保高速ADC的性能達(dá)到最優(yōu),電源設(shè)計及其測試測量方法顯得尤為重要。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。模數(shù)轉(zhuǎn)換器最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換的精度與轉(zhuǎn)換速率,通常用輸出的數(shù)字信號的二進(jìn)制位數(shù)的多少表示精度,用每秒轉(zhuǎn)換的次數(shù)來表示速率。轉(zhuǎn)換器能夠準(zhǔn)確輸出的數(shù)字信號的位數(shù)越多,表示轉(zhuǎn)換器能夠分辨輸入信號的能力越強,轉(zhuǎn)換器的性能也就越好。高精度高速度的A/D轉(zhuǎn)換器在軍事,太空,醫(yī)療等尖端領(lǐng)域有著至關(guān)重要的地位。
是德科技(NYSE: KEYS )推出 14-bit模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 示波器 InfiniiVision HD3 系列,其信號分辨率是其他通用示波器的四倍以上,本底噪聲不到后者的一半。HD3 系列經(jīng)過全新設(shè)計,采用定制的專用集成電路 (ASIC) 和深度內(nèi)存架構(gòu),使工程師能夠在各種應(yīng)用中快速檢測和調(diào)試信號問題。
在高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計中,前端設(shè)計是至關(guān)重要的一環(huán)。它直接決定了ADC接收并采樣的信號質(zhì)量,對整體系統(tǒng)的性能有著深遠(yuǎn)影響。特別是在高頻應(yīng)用場景下(如無線通信、精密測量等),高速ADC前端設(shè)計的挑戰(zhàn)尤為顯著。本文將從設(shè)計目標(biāo)、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)挑戰(zhàn)及權(quán)衡因素等方面進(jìn)行詳細(xì)探討。
在現(xiàn)代電子工程中,高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精度和性能是決定系統(tǒng)整體表現(xiàn)的關(guān)鍵因素之一。尤其對于需要極高數(shù)據(jù)精度和動態(tài)范圍的應(yīng)用,如高精度測量、音頻處理、無線通信及科學(xué)儀器等領(lǐng)域,18位ADC更是不可或缺。然而,要準(zhǔn)確評估這些高性能ADC的保真度,就需要采用一種高靈敏度的測試方法——使用超高純度的正弦波振蕩器進(jìn)行測試。本文將深入探討這一測試方法的原理、步驟、關(guān)鍵組件及其在實際應(yīng)用中的重要性。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號與數(shù)字信號之間的橋梁,其性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和效率。隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,高速A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用越來越廣泛,從通信、工業(yè)控制到醫(yī)療設(shè)備,無不體現(xiàn)著其重要性。然而,在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出類型成為了設(shè)計人員必須仔細(xì)考慮的關(guān)鍵因素。本文將深入探討高速A/D轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出類型——互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(LVDS)和電流模式邏輯(CML),并總結(jié)其生存法則。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁,其性能直接影響著系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。在眾多ADC類型中,Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC以其高精度、低噪聲和優(yōu)異的線性度特性,在音頻處理、傳感器測量、溫度檢測等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討過采樣Σ-Δ ADC的原理,并介紹其在單片機系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法。
在當(dāng)今高速數(shù)字信號處理領(lǐng)域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集精度和速度。然而,隨著應(yīng)用需求的不斷提升,特別是在無線通信、雷達(dá)系統(tǒng)、高速數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域,對ADC的帶寬、動態(tài)范圍、噪聲和失真等性能提出了更高要求。為了滿足這些需求,全球領(lǐng)先的高性能信號處理解決方案和RF IC供應(yīng)商Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)推出了一系列創(chuàng)新產(chǎn)品,其中包括針對高速12位到18位模數(shù)轉(zhuǎn)換器的寬帶差分放大器ADL5566。本文將詳細(xì)介紹ADL5566差分放大器的技術(shù)特點、應(yīng)用優(yōu)勢以及在驅(qū)動高頻ADC方面的創(chuàng)新應(yīng)用。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,差分信號因其高信噪比、強抗共模噪聲能力和低二次諧波失真的特性,被廣泛應(yīng)用于驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、雙絞線電纜信號傳輸、高保真音頻信號調(diào)理等多個領(lǐng)域。然而,許多實際信號鏈中仍以單端信號為主,因此,將單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號成為了一項關(guān)鍵技術(shù)。本文將深入解析多功能低功耗精密單端轉(zhuǎn)差分轉(zhuǎn)換器的工作原理、技術(shù)特點及其應(yīng)用優(yōu)勢,并展望其未來發(fā)展。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)鞟DC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相關(guān)報道。如果你對本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2024年8月5日 – 專注于引入新品的全球半導(dǎo)體和電子元器件授權(quán)代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Analog Devices, Inc. (ADI) 的MAX40109低功耗精密傳感器接口片上系統(tǒng) (SoC)。該SoC集成了高精度、可編程的模擬前端 (AFE),以及模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)、校準(zhǔn)存儲器和數(shù)字信號處理功能。MAX40109采用TQFN封裝,設(shè)計用于應(yīng)力、壓力、溫度、應(yīng)變計和惠司通電橋等多種傳感器應(yīng)用。
在設(shè)計模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系統(tǒng)時,變壓器耦合型前端的設(shè)計至關(guān)重要,它直接影響到信號的完整性、噪聲水平和系統(tǒng)性能。本文將從了解系統(tǒng)要求、確定ADC輸入阻抗、評估ADC基準(zhǔn)性能、選擇變壓器及無源組件、以及進(jìn)行基準(zhǔn)測試等方面,詳細(xì)介紹如何為ADC轉(zhuǎn)換器設(shè)計變壓器耦合型前端。