電橋是精密測(cè)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(shí)現(xiàn)具有較大信號(hào)輸出的硅應(yīng)變計(jì)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當(dāng)使用硅應(yīng)變計(jì)
您在使用一個(gè)高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),總是期望性能能夠達(dá)到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的信噪比 (SNR) 值,這是很正常的事情。您在測(cè)試 ADC 的 SNR 時(shí),您可能會(huì)連接一個(gè)低抖動(dòng)時(shí)鐘器
ADC的主要趨勢(shì)之一是分辨率越來(lái)越高。這一趨勢(shì)影響各種應(yīng)用,包括工廠自動(dòng)化、溫度檢測(cè)和數(shù)據(jù)采集。對(duì)更高分辨率的需求正促使設(shè)計(jì)者從傳統(tǒng)的12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
信號(hào)鏈由多個(gè)組件構(gòu)成,如放大器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接口、時(shí)鐘和定時(shí)等。信號(hào)鏈的用途是采集和處理數(shù)據(jù),或者根據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)信息的分析應(yīng)用系統(tǒng)控制。 本文中,我們將關(guān)注信號(hào)鏈
我們一般使用連續(xù)波 (CW) 信號(hào)來(lái)描述高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。這樣做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信號(hào)更易于通過(guò) CW 生成器和窄帶通濾波器無(wú)噪生成;2)
今天有空來(lái)繼續(xù)寫(xiě)學(xué)習(xí)筆記。STM8片上集成了10位逐次比較型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,在開(kāi)發(fā)板上有個(gè)電位器接到了AIN3,但沒(méi)有可以顯示數(shù)據(jù)的LED數(shù)碼管或LCD液晶顯示屏,怎么辦呢?通過(guò)前面的學(xué)習(xí),這個(gè)問(wèn)題不難解決,在這里可以把
ADC 簡(jiǎn)介12 位 ADC 是逐次趨近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器。它具有多達(dá) 19 個(gè)復(fù)用通道,可測(cè)量來(lái)自 16 個(gè)外部 源、兩個(gè)內(nèi)部源和 VBAT 通道的信號(hào)。這些通道的 A/D 轉(zhuǎn)換可在單次、連續(xù)、掃描或不連續(xù) 采樣模式下進(jìn)行。ADC 的結(jié)果存儲(chǔ)
不斷豐富的高速和極高速ADC以及數(shù)字處理產(chǎn)品正使過(guò)采樣成為寬帶和射頻系統(tǒng)的實(shí)用架構(gòu)方法。半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步為提升速度以及降低成本做出了諸多貢獻(xiàn)(比如價(jià)格、功耗和電路板面積),讓系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員得以探索轉(zhuǎn)換和處理信號(hào)的各種方法——無(wú)論使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,或是使用在目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師對(duì)信號(hào)處理的認(rèn)識(shí),以及他們定義產(chǎn)品規(guī)格的方式。
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡(jiǎn)單描述了三運(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模
本文介紹了Campbell子系統(tǒng)參考設(shè)計(jì)(MAXREFDES4 #)在工業(yè)控制和工業(yè)自動(dòng)化中的應(yīng)用,能夠滿足這類(lèi)產(chǎn)品對(duì)高分辨率、高隔離度的需求。文中提供了FFT和直方圖實(shí)驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果,
這是一個(gè)綜合的例子,演示了ADC模塊、DMA模塊和USART模塊的基本使用。 我們?cè)谶@里設(shè)置ADC為連續(xù)轉(zhuǎn)換模式,常規(guī)轉(zhuǎn)換序列中有兩路轉(zhuǎn)換通道,分別是ADC_CH10(PC0)和ADC_CH16(片內(nèi)溫度傳感器)。因?yàn)槭褂昧俗詣?dòng)多通道轉(zhuǎn)
以STM32 ADC的常規(guī)通道為例(注入通道類(lèi)似):如圖,STM32 ADC的常規(guī)通道可以由以上6個(gè)信號(hào)觸發(fā)任何一個(gè),我們以使用TIM2_CH2觸發(fā)ADC1,獨(dú)立模式,每次僅測(cè)一條通道,則ADC的配置如下:(以下代碼使用STM32固件庫(kù)V3.
系統(tǒng)重復(fù)性不同于系統(tǒng)精確度。利用系統(tǒng)重復(fù)性,您可以對(duì)比逐個(gè)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。幫助定義可重復(fù)性的規(guī)范就是噪聲。就單個(gè)模擬器件而言,例如:可編程增益放大器 (PGA) 或者驅(qū)動(dòng)放
在實(shí)際的工作任務(wù)中,如果要設(shè)計(jì)一套由 dsp 與dac與adc等模擬器件組成的信號(hào)處理系統(tǒng),我們必須考慮到幾個(gè)重要因素,此后的工作就會(huì)非常簡(jiǎn)單。下面就來(lái)談?wù)勗O(shè)計(jì)工作中應(yīng)該考慮的這幾個(gè)因素。
假定你接受了一項(xiàng)任務(wù),為一個(gè)新的和基于電池的電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)監(jiān)視器電路,那么你會(huì)采取什么策略來(lái)優(yōu)化該設(shè)計(jì)的成本和可制造性呢? 最初考慮的問(wèn)題將是確定系統(tǒng)的首選結(jié)構(gòu)以及
LPC1788的ADC轉(zhuǎn)換可以單次轉(zhuǎn)換-也可以連續(xù)轉(zhuǎn)換---可以輪詢(xún)--也可以中斷---這里使用的是中斷連續(xù)轉(zhuǎn)換3個(gè)通道的AD值----主要是對(duì)AD控制寄存器CR的設(shè)置與中斷函數(shù)中對(duì)AD通道的判斷。 在主函數(shù)中只需要調(diào)
音頻延時(shí)器可用于廣播電臺(tái)直播節(jié)目。它將音頻信號(hào)延時(shí)一段時(shí)間后播出,以避免主持人的口誤或聽(tīng)眾熱線中聽(tīng)眾的一些不健康言論通過(guò)廣播媒體傳播,從而實(shí)現(xiàn)直播節(jié)目的安全播出。作為廣播級(jí)設(shè)備,音頻延時(shí)器對(duì)動(dòng)態(tài)范圍、失真、信噪比和頻率響應(yīng)等性能指標(biāo)要求很高,因此一般采用數(shù)字技術(shù)。
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鎖定放大器(LIA)在微弱信號(hào)檢測(cè)領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用,本質(zhì)上它是一種實(shí)現(xiàn)互相關(guān)檢測(cè)的儀器,模擬LIA一般用開(kāi)關(guān)式乘法器和低通濾波器來(lái)實(shí)現(xiàn)模擬相敏檢波,數(shù)字LIA是通過(guò)ADC將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)。