本文設(shè)計(jì)的用于軟件無(wú)線(xiàn)電臺(tái)12 b A/D轉(zhuǎn)換器中的高精度,高速運(yùn)算放大器,采用了增益提高電路,在不影響頻率響應(yīng)的同時(shí),得到普通運(yùn)放所達(dá)不到的高增益?! ? 高精度,高速度模數(shù)轉(zhuǎn)換器對(duì)運(yùn)算放大器指標(biāo)的要求
數(shù)字式儀表具有很高的靈敏度和準(zhǔn)確度,其應(yīng)用幾乎遍及所有企業(yè)。但由于其故障出現(xiàn)呈多因素,且遇到問(wèn)題的隨機(jī)性大,沒(méi)有太多規(guī)律可循,修理難度較大。因此,本人將多年工作實(shí)際中所積累的一些修理經(jīng)驗(yàn)整理出來(lái),以供
MAX153和MX7545是美國(guó)MAXIM公司近幾年推出的8位A/D轉(zhuǎn)換器和12位D/A轉(zhuǎn)換器。MAX153具有高達(dá)1MSPS的采樣率,MX7545具有4MSPS的數(shù)/模轉(zhuǎn)換速度。MAX153和MX7545可以很容易地與一般微處理器接口,而不需要過(guò)多地考慮時(shí)序問(wèn)題
DSP芯片TMS320C30與A/D轉(zhuǎn)換器MAX153和D/A轉(zhuǎn)換器MX7545接口的設(shè)計(jì)
DSP芯片TMS320C30與A/D轉(zhuǎn)換器MAX153和D/A轉(zhuǎn)換器MX7545接口的設(shè)計(jì)
用于PC的采集系統(tǒng)以前大多有用ISA總線(xiàn)結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的最大缺點(diǎn)是傳輸速率低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸。而PCI總線(xiàn)則以其卓越的性能受到了廣泛的應(yīng)用。32位PCI總線(xiàn)的最大傳輸數(shù)據(jù)速率可達(dá)132MB/s,64位PCI總線(xiàn)的
采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換器的高速數(shù)據(jù)采集卡的設(shè)計(jì)方案
新日本無(wú)線(xiàn)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)完成了最適用于A(yíng)V功放、揚(yáng)聲器系統(tǒng)等音響設(shè)備的立體聲A/D轉(zhuǎn)換器NJU3610FR3,并已開(kāi)始供貨。【開(kāi)發(fā)背景】 AV功放和揚(yáng)聲器系統(tǒng)等的內(nèi)部信號(hào)處理主要以數(shù)字方式作為主流,為了能夠?qū)?yīng)各種輸入源,仍
新日本無(wú)線(xiàn)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)完成了最適用于A(yíng)V功放、揚(yáng)聲器系統(tǒng)等音響設(shè)備的立體聲A/D轉(zhuǎn)換器NJU3610FR3,并已開(kāi)始供貨。【開(kāi)發(fā)背景】 AV功放和揚(yáng)聲器系統(tǒng)等的內(nèi)部信號(hào)處理主要以數(shù)字方式作為主流,為了能夠?qū)?yīng)各種輸入源,仍
1 引言 A/D轉(zhuǎn)換器在系統(tǒng)中所處的位置是很關(guān)鍵的,因?yàn)樗苯臃从耻浖某潭?對(duì)理想的軟件無(wú)線(xiàn)電而言,A/D轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍必須為100dB~120dB,最大信號(hào)輸入頻率在1GHz~5GHz之間,目前器件發(fā)展水平很難實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)
單片機(jī)89C51與A/D轉(zhuǎn)換器MAX195的接口設(shè)計(jì) MAX195是16位逐次逼近方式的ADC。它將高精度、高速度、低電源功耗(消耗電流僅10μA)的關(guān)閉方式等性能結(jié)合在一起。內(nèi)部校準(zhǔn)電路對(duì)線(xiàn)性度與偏置誤差進(jìn)行校正,所以無(wú)需外部調(diào)
MAX195是16位逐次逼近方式的ADC。它將高精度、高速度、低電源功耗(消耗電流僅10μA)的關(guān)閉方式等性能結(jié)合在一起。內(nèi)部校準(zhǔn)電路對(duì)線(xiàn)性度與偏置誤差進(jìn)行校正,所以無(wú)需外部調(diào)整便可達(dá)到全部額定的性能指標(biāo)。電容性的DA
介紹了一種不增加A/D轉(zhuǎn)換單元電路板面積卻能加倍擴(kuò)展模擬輸入通道數(shù)量的創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法—IC(集成電路)層疊并聯(lián)。相關(guān)技術(shù)獲中國(guó)國(guó)家專(zhuān)利。本文給出了以MCS-51和ADC0804接口為典型的硬件、軟件設(shè)計(jì)實(shí)例。
介紹用PIC16C73自帶的八位A/D轉(zhuǎn)換器擴(kuò)展為十二位A/D轉(zhuǎn)換器, 給出了具體的設(shè)計(jì)方案和程序流程。它是用以 PIC16C73為MCU構(gòu)成的海水有機(jī)磷測(cè)控儀A/D轉(zhuǎn)換部分的一種解決方案。
在低成本、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,串行接口A(yíng)/D轉(zhuǎn)換器得到了廣泛的應(yīng)用,但是通道的輪換以及串行數(shù)據(jù)的傳輸會(huì)降低數(shù)據(jù)采集的速度和CPU的工作效率。以ADS7844為例介紹基于FPGA和VHDI。語(yǔ)言的A/D控制器設(shè)計(jì)方法,并通過(guò)計(jì)算機(jī)時(shí)序仿真結(jié)果驗(yàn)證了該控制器的正確性。該控制器具有輸入通道自動(dòng)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)并行輸出等特點(diǎn),提高了采集速度和CPU的工作效率。
基于FPGA的多通道串行A/D轉(zhuǎn)換器的控制器設(shè)計(jì)