時下最火的話題之一莫過是工業(yè)4.0了。街頭巷尾婦孺皆知,不僅僅是從事相關(guān)職業(yè)的人,所有的人都在議論工業(yè)轉(zhuǎn)型、工廠智能化等等。其實,工業(yè)4.0這個概念早在2011年就已經(jīng)誕生,世界制造強國德國同時面對著來自美國等
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 推出了一對32位增量-累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),這兩款器件將高分辨率、低噪聲和集成故障檢測組合在一起,這成功解決了過去在器件評估和選型時,所需的性能和特性無法兼得的問題。此外,ADS
過采樣頻率: 增加一位分辨率或每減小6dB 的噪聲,需要以4 倍的采樣頻率fs 進行過采樣.假設(shè)一個系統(tǒng)使用12 位的ADC,每秒輸出一個溫度值(1Hz),為了將測量分辨率增加到16 位,按下式計算過采樣頻率: fos=4^4*1(Hz)=2
連接/參考器件ADA2200同步解調(diào)器和可配置模擬濾波器AD7192內(nèi)置PGA的4.8 kHz、超低噪聲、24位Σ-Δ型ADCADG794低壓、300 MHz、四通道2:1多路復用模擬高清電視音頻/視頻開關(guān)ADP151超低噪聲、200 mA CMOS線性
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 18 位、8 通道同時采樣逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2348-18,該器件具業(yè)界領(lǐng)先的性能和靈活性。在以每通道 200ksps 的吞吐速率對 8 個通道進行轉(zhuǎn)換的同時,還能夠按逐轉(zhuǎn)換的方式獨立地配置每個 SoftSpan™ 輸入,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V、或 0V 至 5.12V 信號。 差分模擬輸入在很寬的 34V 輸入共模范圍內(nèi)工作,從而允許該 ADC 直接數(shù)字化各種信號,以簡化信號鏈路設(shè)計。憑借輸入信號靈活性加之無與倫比的 ±3LSB 最大 INL、18 位無漏碼和 96.7dB SNR,使LTC2348-18 非常適合高性能工業(yè)過程控制、測試和測量、電纜監(jiān)視、儀器和自動測試設(shè)備應(yīng)用。
鑒于SDR的接收器僅僅由一個低噪聲放大器 (LNA) 和一個濾波器和ADC組成,隨著半導體行業(yè)在RF采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 領(lǐng)域的進步,那些預見到真正軟件定義無線電 (SDR) 的系統(tǒng)工程師們借此得以實現(xiàn)了之前的設(shè)想。例如:
業(yè)界首例16位1 GSPS ADC、四通道14位500 MSPS ADC和支持DC耦合的4.5 GHz DVGA可提供最佳信號分析準確度21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款16位1 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) ADS54J60,這也是業(yè)內(nèi)首例在1 GSPS 采
這是一款常用配置,可用來擴展輸入范圍,尤其是+/-10V工業(yè)IO。 放大器可采用電壓較低的單電源,因為輸入共模電壓由R5/R6和R7/R8固定。 在此配置中,R7=R8且R3=R4。 R1/R2和
在儀器儀表系統(tǒng)中,常常需要將檢測到的連續(xù)變化的模擬量如:溫度、壓力、流量、速度、光強等轉(zhuǎn)變成離散的數(shù)字量,才能輸入到計算機中進行處理。這些模擬量經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)變成電信號(一般為電壓信號),經(jīng)過放大器放大后
對于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采樣和處理應(yīng)用,轉(zhuǎn)換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關(guān)重要。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設(shè)計極為關(guān)鍵,因為從模擬采樣點到處理模塊之間的任何延遲失配都會使性能下
連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉(zhuǎn)換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),
DS1863和DS1865控制器/監(jiān)控器使用內(nèi)部校準和右移位(可擴展動態(tài)范圍)可極大地增強內(nèi)部13位ADC的性能,無需增加成本和尺寸即可達到更高的精確度和準確度。此外,DS1863/DS1865的內(nèi)部校準還具有可編程增益和可編程偏移
電路功能與優(yōu)勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數(shù)據(jù)采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW?;鶞孰妷涸?、基準電壓源緩沖器、驅(qū)動放大器和ADC提供優(yōu)化解決方案,具有業(yè)界領(lǐng)先的99 dB SNR和
簡介逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。主機處理器可以通過多種串行和并行接口(
使用MCU的系統(tǒng)設(shè)計人員受益于摩爾定律,即通過更小封裝、更低成本獲得更多的豐富特性功能。嵌入式系統(tǒng)設(shè)計人員和MCU廠商關(guān)心數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的三個基本功能:捕獲、計算和通信。理解全部功能對設(shè)計大有幫助,本文將主要
在《DC-DC轉(zhuǎn)換器與ADC電源接口》中,討論了使用DC-DC轉(zhuǎn)換器(開關(guān)調(diào)節(jié)器)以及LDO來驅(qū)動ADC電源輸入的情況。 使用DC-DC轉(zhuǎn)換器對LDO的輸入電壓進行降壓操作是驅(qū)動ADC電源輸入
摘要本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用與影響,并針對此以 ADS58H40 為例,優(yōu)化了其PCB布局。Key words: DC offset correction (直流偏移校正),ADC (模數(shù)轉(zhuǎn)換器),Code toggle(碼域翻轉(zhuǎn)),Ripple noise
簡介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。逐次逼近型架構(gòu)逐次
研究電源噪聲時有三個熟悉的術(shù)語,分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調(diào)制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術(shù)語,以及它們對于ADC的含義。 一般而言,這些術(shù)語告訴我們?nèi)?/p>
通過ADC進行信號采樣是MCU應(yīng)用的常見任務(wù),這可以將連續(xù)模擬信號轉(zhuǎn)換為一系列離散的數(shù)字數(shù)據(jù)供MCU處理。在某些應(yīng)用中,單個ADC需要以高采樣率對多個通道進行采樣。例如電源監(jiān)測系統(tǒng)的管理子系統(tǒng)需要對多個穩(wěn)壓電源的