企業(yè)和工程師要設(shè)計(jì)出符合不斷眼睛的全球標(biāo)準(zhǔn)的智能計(jì)量解決方案,并使之成為大眾解決方案(即低成本方案)的一部分并非易事,還面臨著許多挑戰(zhàn)。很多時(shí)候,開(kāi)發(fā)計(jì)量芯片的設(shè)計(jì)人員甚至沒(méi)有意識(shí)到計(jì)量解決方案所面對(duì)
1 概述 MAX1403是一種18位、過(guò)采樣的ADC芯片,它利用∑-Δ調(diào)制器和數(shù)字濾流器可實(shí)現(xiàn)真正的16位轉(zhuǎn)換精度。在應(yīng)用中,為了得到高輸出的數(shù)據(jù)速度,可選擇數(shù)字濾波因子,并可降低轉(zhuǎn)換分辨率。而調(diào)制器的采樣
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測(cè)量?jī)蓚€(gè)輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.500V)進(jìn)行比較:ADCI
前言19世紀(jì)60年代,James Maxwell 通過(guò)計(jì)算推斷出存在著能夠通過(guò)真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學(xué)家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無(wú)線(xiàn)電技術(shù)。接下來(lái),隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀(jì)無(wú)線(xiàn)電技術(shù)一直在不
大多數(shù)模擬測(cè)量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對(duì)比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機(jī)處理器,用于控制并檢索來(lái)自一個(gè)或多個(gè) ADC 的數(shù)據(jù)。在信號(hào)鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機(jī)控制的傳感器。對(duì)上述系統(tǒng)進(jìn)行分析,并明確在不影響
企業(yè)和工程師要設(shè)計(jì)出符合不斷眼睛的全球標(biāo)準(zhǔn)的智能計(jì)量解決方案,并使之成為大眾解決方案(即低成本方案)的一部分并非易事,還面臨著許多挑戰(zhàn)。很多時(shí)候,開(kāi)發(fā)計(jì)量芯片的設(shè)計(jì)人員甚至沒(méi)有意識(shí)到計(jì)量解決方案所面對(duì)
前言19世紀(jì)60年代,James Maxwell 通過(guò)計(jì)算推斷出存在著能夠通過(guò)真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學(xué)家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無(wú)線(xiàn)電技術(shù)。接下來(lái),隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀(jì)無(wú)線(xiàn)電技術(shù)一直在不
1 概述 Σ-Δ調(diào)制是目前國(guó)際上的A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中很受歡迎的一種技術(shù),與傳統(tǒng)的Nyquist頻率采樣的A/D轉(zhuǎn)換器工作原理有所不同,采用的是過(guò)采樣和低位量化結(jié)合的方法。其中,過(guò)采樣技術(shù)在模/數(shù)混合電路中
SAR(逐次逼近寄存器)ADC基準(zhǔn)電壓對(duì)轉(zhuǎn)換精度的影響比最初想象的還要大。圖1所示為理想和帶增益誤差的3位ADC轉(zhuǎn)換器的傳遞方程。ADC的傳遞方程等于: 在這里,DCODE為數(shù)字輸出代碼,VIN為轉(zhuǎn)換器的輸入電壓,VOS為轉(zhuǎn)
大多數(shù)模擬測(cè)量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對(duì)比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機(jī)處理器,用于控制并檢索來(lái)自一個(gè)或多個(gè) ADC 的數(shù)據(jù)。在信號(hào)鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機(jī)控制的傳感器。對(duì)上述系統(tǒng)進(jìn)行分析,并明確在不影響
X 射線(xiàn)數(shù)字化成像正在為放射診斷學(xué)帶來(lái)變革。在傳統(tǒng)的 X 射線(xiàn)系統(tǒng)中,每個(gè)組件中的信號(hào)衰退都會(huì)消耗大于 60% 的原始 X 射線(xiàn)信號(hào)能量。在系統(tǒng)的每一級(jí),X 射線(xiàn)信號(hào)都將衰退一定的量,即使是為應(yīng)用專(zhuān)門(mén)優(yōu)化的獨(dú)立組件也
高精度ADC的采樣率不高,測(cè)試關(guān)鍵是要有高精度的信號(hào)源。而高速ADC測(cè)試是一項(xiàng)更具挑戰(zhàn)性的工作,其中采樣時(shí)鐘的Jitter和高速數(shù)字接口是兩個(gè)必須面對(duì)的難題。 采樣時(shí)鐘的Jitter(抖動(dòng))問(wèn)題 隨著輸入信號(hào)和采樣頻率
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出全差動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 驅(qū)動(dòng)器,比同類(lèi)器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定義了低功耗放大器市場(chǎng)。THS4531 全差動(dòng)放大器靜態(tài)電流僅為 250 uA,帶寬達(dá) 36 MHz,可充分滿(mǎn)足流量計(jì)
ADC(Analog-to-Digital Converter)即模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。現(xiàn)實(shí)世界中的信號(hào),如溫度、聲音、無(wú)線(xiàn)電波、或者圖像等,都是模擬信號(hào),需要轉(zhuǎn)換成容易儲(chǔ)存、進(jìn)行編碼、壓縮、或?yàn)V波等處理的數(shù)字形式。模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器正是為
90年代初期,便攜式電話(huà)風(fēng)靡一時(shí)。隨著膝上型計(jì)算機(jī)的體積縮小,它們也被稱(chēng)為“背包電話(huà)”。目前,電子行業(yè)已經(jīng)取得長(zhǎng)足的發(fā)展,現(xiàn)今的手機(jī)可以發(fā)送電子郵件和短信,可以拍照、查詢(xún)股票價(jià)格、安排會(huì)議,當(dāng)
F020的片內(nèi)有1個(gè)1.2V、15×10-6/℃的帶隙電壓基準(zhǔn)發(fā)生器和1個(gè)兩倍增益的輸出緩沖器。2.4V的基準(zhǔn)電壓(VREF)可通過(guò)外引腳分別接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF對(duì)外帶載能力為200μA(建議在驅(qū)動(dòng)外部負(fù)載時(shí),對(duì)地接1個(gè)
過(guò)去五年藍(lán)牙的增長(zhǎng)是有目共睹的。然而,在大多數(shù)消費(fèi)者的印象中,藍(lán)牙仍然是連接移動(dòng)電話(huà)與耳機(jī)的無(wú)線(xiàn)通信媒介。盡管情況確實(shí)基本如此,但藍(lán)牙正在工業(yè)數(shù)據(jù)記錄等通信領(lǐng)域迅速獲得普及。本文將要討論的就是這種應(yīng)用
學(xué)習(xí)STM32的ADC轉(zhuǎn)換,在開(kāi)發(fā)板上寫(xiě)程序調(diào)試。 四個(gè)任務(wù):1.AD以中斷方式(單次)采集一路2.AD以中斷方式連續(xù)采集四路3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度為一級(jí)4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度為28級(jí),并濾波,說(shuō)明濾
超聲波系統(tǒng)超聲波系統(tǒng)設(shè)計(jì)資源和方框圖。設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)最新熱點(diǎn)借助業(yè)界首款集成發(fā)送/接收開(kāi)關(guān) TX810,TI 加快了超聲波系統(tǒng)的設(shè)計(jì)速度并將電路板面積減小 50% 以上不管是醫(yī)療還是工業(yè)用超聲波系統(tǒng)均采用聚焦成像技術(shù),
本文主要討論模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換在SDR實(shí)現(xiàn)中的挑戰(zhàn),以及ADC的哪些突破可以促進(jìn)軟件無(wú)線(xiàn)電的實(shí)際應(yīng)用。存在的問(wèn)題SDR對(duì)于電信公司來(lái)說(shuō),可以以最少的基礎(chǔ)設(shè)施部署成本,滿(mǎn)足覆蓋范圍寬廣的無(wú)線(xiàn)電頻率與標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)付它們的