引言許多工業(yè)系統(tǒng)都需要以最高的準(zhǔn)確度來測量關(guān)鍵性的參數(shù)。實(shí)例包括地震監(jiān)測、能源勘探、氣流感測和硅晶圓制造等。在每種場合中,這些系統(tǒng)均拓展了尖端信號處理技術(shù)的界限并要求 ppm 的準(zhǔn)確度。此類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)高度
目前所有市售的三運(yùn)放儀表放大器(in-amp)僅提供了單端輸出,而差分輸出的儀表放大器可使許多應(yīng)用從中受益。全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優(yōu)勢,它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失
在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節(jié)點(diǎn)有關(guān)的其他失真情況時(shí),自帶開關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò)的ADC同樣也可作為一個(gè)簡單的指標(biāo)。圖1顯示集成驅(qū)動放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。集成放大器和AAF的
真實(shí)世界的應(yīng)用需要真實(shí)世界的物理連接,一般來說,這意味著模擬信號要在系統(tǒng)內(nèi)的某處被數(shù)字化處理,以便于微處理器、ASIC或FPGA采集數(shù)據(jù)并做出決策?;具x用標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)選擇一款模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),大多數(shù)設(shè)計(jì)師似
信號鏈由多個(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。信號鏈的用途是采集和處理數(shù)據(jù),或者根據(jù)對實(shí)時(shí)信息的分析應(yīng)用系統(tǒng)控制。本文中,我們將關(guān)注信號鏈的一部分:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(參見圖1),但首先必須了
本文將針對《單個(gè)低壓差(LDO)穩(wěn)壓器與ADC電源接口》中給出的例子做進(jìn)一步探討。該例使用較少的LDO,合并了ADC的電源軌,同時(shí)利用鐵氧體磁珠保持隔離。到目前為止,還有另外
1引言Cygnal C8051F系列是全集成混合信號在片系統(tǒng)單片機(jī)。在片系統(tǒng)隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展,集成度越來越高,對嵌入式控制技術(shù)可靠性要求也越來越高而產(chǎn)生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整個(gè)系統(tǒng)都
逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團(tuán)之一,或者至少是造成嚴(yán)重混淆的原因,就是計(jì)算系統(tǒng)級的確切電源需求。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相關(guān)技術(shù)手冊對于該技術(shù)規(guī)格讓人難以捉摸,而且令人沮喪。SAR ADC提供一種低功耗方法來測量輸入信
在消費(fèi)、醫(yī)療、汽車甚至工業(yè)領(lǐng)域,越來越多的電子產(chǎn)品利用高速信號技術(shù)來進(jìn)行數(shù)據(jù)和語音通信、音頻和成像應(yīng)用。盡管這些應(yīng)用類別處理的信號具有不同帶寬,且相應(yīng)使用不同的轉(zhuǎn)換器架構(gòu),但比較候選ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)及
工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設(shè)備中使用的高性能數(shù)據(jù)采集信號鏈需要寬動態(tài)范圍和高精度。 通過增加可編程增益放大器,或者并聯(lián)使用多個(gè)ADC,然后利用數(shù)字后處理對結(jié)果進(jìn)行平均,可以提高ADC的動態(tài)范圍,但受制于功耗、空間
您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關(guān)的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個(gè)更具相關(guān)性,是令 ADC 用戶與應(yīng)用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。您認(rèn)為哪個(gè)更重要?ADC 的分辨率位數(shù)
采用獨(dú)立的LDO來驅(qū)動每個(gè)電源輸入的方法為整個(gè)設(shè)計(jì)提供了最佳隔離,并且在多數(shù)情況下,可實(shí)現(xiàn)最佳噪聲性能。 但是,由于LDO輸出端的噪聲遠(yuǎn)小于ADC噪聲,因此它并不是影響整
現(xiàn)實(shí)世界的本質(zhì)就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個(gè)模擬值。但要在微處理器內(nèi)處理模擬數(shù)據(jù)需要先將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。根據(jù)幾個(gè)參數(shù)(即吞吐量、
對我們的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工程師而言,這是非常忙碌的一年,不過他們的光榮使命才剛剛開始。從現(xiàn)在到明年中旬,德州儀器(TI)的這個(gè)精英團(tuán)隊(duì)將面向工業(yè)、測試與測量及其他應(yīng)用推出由32款模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)組成的全新產(chǎn)品
本文介紹一種使用Virtex-6器件和免費(fèi)WebPACK工具實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)四倍上采樣的方法。許多信號處理應(yīng)用都需要進(jìn)行上采樣。從概念上講,對數(shù)據(jù)向量進(jìn)行M倍上采樣的最簡單方法是用實(shí)際頻率分量數(shù)的(M-1)倍個(gè)零填充數(shù)據(jù)向量的離散
摘要本應(yīng)用筆記介紹了基于C2000內(nèi)核和片內(nèi)12位ADC實(shí)現(xiàn)軟件電能計(jì)量的方案。C2000是德州儀器半導(dǎo)體有限公司生產(chǎn)的32位高性能實(shí)時(shí)微控制器,廣泛應(yīng)用于諸如馬達(dá)驅(qū)動,數(shù)字電源
現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)輸出的接口是一項(xiàng)常見的工程設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。本文簡要介紹各種接口協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn),并提供有關(guān)在高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)方案中使用LVDS的應(yīng)用訣竅和技巧。接口方式和標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場可編程門陣列
提到轉(zhuǎn)換器,大家就會想到ADI。作為一家具有將近50年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的全球領(lǐng)先高性能信號處理解決方案供應(yīng)商,ADI的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及信號調(diào)理產(chǎn)品享譽(yù)業(yè)界,廣泛用于模擬信號和數(shù)字信號處理領(lǐng)域。 ADI亞太區(qū)精密儀器業(yè)務(wù)部系
21ic訊 Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)最近推出業(yè)界首款完全集成真軌到軌輸入緩沖器的Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器,吞吐速率達(dá)250 kSPS,可為設(shè)計(jì)人員提供業(yè)界領(lǐng)先的噪聲性能。 ADI發(fā)布業(yè)界首款集成真軌到軌輸入
一般而言,在現(xiàn)代的射頻系統(tǒng)中,天線接收到的信號頻率很高而且具有極小的信道帶寬。如果考慮直接濾出所需信道,則濾波器的Q值將非常大,而且高頻電路在 增益、精度和穩(wěn)