在通信領(lǐng)域,隨著中頻(IF)頻率越來越高,了解輸入阻抗如何隨頻率而變化變得日益重要。本文解釋了為什么ADC輸入阻抗隨頻率而變化,以及為什么這是個電路設(shè)計難題;然后比較了確定輸入阻抗的兩種方法:利用網(wǎng)絡(luò)分析儀
ADC12C/DSxxx與ADC14C/DSxxx ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器內(nèi)置高性能的采樣及保持放大器和高精度帶隙電壓參考電路,輸入帶寬高達1GHz,因此可以支持中頻采樣工作。此外,這系列芯片輸入方面有單及雙
電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現(xiàn)具有較大信號輸出的硅應(yīng)變計與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當使用硅應(yīng)變計時,它是一種實現(xiàn)壓力變送器的低成本方案
MAX1226/MAX1228/MAX1230是串行12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置基準和溫度傳感器。這些器件具有片內(nèi)FIFO、掃描模式、內(nèi)部時鐘模式,內(nèi)部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部時鐘,其最高采樣速率可達300ksps。MAX1
21ic訊 Analog Devices, Inc.,最近推出雙通道、高性能14位、125 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9645,其總功耗比競爭解決方案低22%。除了高速、寬動態(tài)范圍、低功耗、高性價比和功能靈活等特性之外,AD9645 ADC采用5 mm × 5
ADC 雙積分式1.轉(zhuǎn)換方式V-T型間接轉(zhuǎn)換ADC。2. 電路結(jié)構(gòu)圖11.11.1是這種轉(zhuǎn)換器的原理電路,它由積分器(由集成運放A組成)、過零比較器(C)、時鐘脈沖控制門(G)和計數(shù)器(FF0~FFn)等幾部分組成。 圖11.11.1 雙積分A/D轉(zhuǎn)
我們乘坐的航班剛剛開始下降高度,這時坐在我旁邊的一位先生轉(zhuǎn)過頭來和我聊起工程學——他看到我在閱讀一本工程學期刊。這位鄰座的先生說,他是電氣與電子工程師協(xié)會 (IEEE) 會員,而他原來的志向就是希望
1 MAX1200的特點功能 新型ADC正在朝著低功耗、高速、高分辨率的方向發(fā)展,新型流水線結(jié)構(gòu)正是實現(xiàn)高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200則是采用這一新技術(shù)的高速、高精度、低功耗ADC的代表。 MAX1200是
流水線型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1200及其與DSP的接口
AD7708是一種多通道16位Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC。它支持4或5通道真正差分輸入以及8或10信道偽差分輸入。這種芯片允許兩路信號同時轉(zhuǎn)換,從而提高了多路轉(zhuǎn)換應(yīng)用中的吞吐率。其片內(nèi)還包括可切換的電流源、低端電
今天的模擬系統(tǒng)設(shè)計工程師面臨許多設(shè)計挑戰(zhàn),他們不僅需要選擇正確的IC元件,還必須準確地預(yù)測這些元件在系統(tǒng)內(nèi)的相互影響。從這點來看,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計是一個巨大挑戰(zhàn),因為它具有必須在系統(tǒng)級加以考慮的各種不同
引言 隨著中國開始在人口密集的都市部署第三代(3G)無線業(yè)務(wù),各種客觀局限性驅(qū)使用戶對高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)提出更多重要需求。高速ADC的應(yīng)用多種多樣,但低功耗是用戶普遍要求的關(guān)鍵因素。要為用戶的最終
便攜式無線接收機的主要挑戰(zhàn)是在降低功耗的同時,使其動態(tài)范圍最大化。帶有一對時間連續(xù),低通模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的直接變頻接收機的功耗很低,但是它也容易造成諸如正交性不很好、DC偏移和低頻失真等問題,從而限制了
引言 隨著中國開始在人口密集的都市部署第三代(3G)無線業(yè)務(wù),各種客觀局限性驅(qū)使用戶對高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)提出更多重要需求。高速ADC的應(yīng)用多種多樣,但低功耗是用戶普遍要求的關(guān)鍵因素。要為用戶的最終
ADI 的新型多通道、同步采樣 ADC 可實現(xiàn)每通道高達200 kSPS 的采樣率,采用5V 電源供電。日前,Analog Devices, Inc,最新推出簡化下一代電力線監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計的同步采樣 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。隨著全球電力需求的增加,對
AD7713的AD公司的24位∑-Δ型模數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,該芯片線性度好,轉(zhuǎn)換精度高,并具有校準方式多、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率可程控、功耗低(動態(tài)工作方式下的功耗典型值為3.5mW,掉電方式下為35μW)等特點,非常適合于高精度、低功耗
對幾種最為常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)及其特點加以比較,著重介紹最新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)――流水線技術(shù);闡述其工作原理、性能特點及其優(yōu)點,以助于讀者更好地選擇適合自己設(shè)計的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
ADI 的新型多通道、同步采樣 ADC 可實現(xiàn)每通道高達200 kSPS 的采樣率,采用5V 電源供電。日前,Analog Devices, Inc,最新推出簡化下一代電力線監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計的同步采樣 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。隨著全球電力需求的增加,對
對幾種最為常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)及其特點加以比較,著重介紹最新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)――流水線技術(shù);闡述其工作原理、性能特點及其優(yōu)點,以助于讀者更好地選擇適合自己設(shè)計的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
轉(zhuǎn)換器在新設(shè)計型態(tài)改進下,大多模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器多變成數(shù)字式。即使如此改變,電路布線設(shè)計并無改變,本文將介紹使用連續(xù)逼近緩存器型與Sigma-Delta型模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器之布線方式?! ∽畛跄M數(shù)字轉(zhuǎn)換器在芯片中大部份