企業(yè)和工程師要設(shè)計出符合不斷眼睛的全球標準的智能計量解決方案,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)。很多時候,開發(fā)計量芯片的設(shè)計人員甚至沒有意識到計量解決方案所面對
1 概述 MAX1403是一種18位、過采樣的ADC芯片,它利用∑-Δ調(diào)制器和數(shù)字濾流器可實現(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)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準電壓(例如2.500V)進行比較:ADCI
前言19世紀60年代,James Maxwell 通過計算推斷出存在著能夠通過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)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀無線電技術(shù)一直在不
大多數(shù)模擬測量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機處理器,用于控制并檢索來自一個或多個 ADC 的數(shù)據(jù)。在信號鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機控制的傳感器。對上述系統(tǒng)進行分析,并明確在不影響
企業(yè)和工程師要設(shè)計出符合不斷眼睛的全球標準的智能計量解決方案,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)。很多時候,開發(fā)計量芯片的設(shè)計人員甚至沒有意識到計量解決方案所面對
前言19世紀60年代,James Maxwell 通過計算推斷出存在著能夠通過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)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀無線電技術(shù)一直在不
1 概述 Σ-Δ調(diào)制是目前國際上的A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計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,采用的是過采樣和低位量化結(jié)合的方法。其中,過采樣技術(shù)在模/數(shù)混合電路中
SAR(逐次逼近寄存器)ADC基準電壓對轉(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)模擬測量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機處理器,用于控制并檢索來自一個或多個 ADC 的數(shù)據(jù)。在信號鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機控制的傳感器。對上述系統(tǒng)進行分析,并明確在不影響
X 射線數(shù)字化成像正在為放射診斷學(xué)帶來變革。在傳統(tǒng)的 X 射線系統(tǒng)中,每個組件中的信號衰退都會消耗大于 60% 的原始 X 射線信號能量。在系統(tǒng)的每一級,X 射線信號都將衰退一定的量,即使是為應(yīng)用專門優(yōu)化的獨立組件也
高精度ADC的采樣率不高,測試關(guān)鍵是要有高精度的信號源。而高速ADC測試是一項更具挑戰(zhàn)性的工作,其中采樣時鐘的Jitter和高速數(shù)字接口是兩個必須面對的難題。 采樣時鐘的Jitter(抖動)問題 隨著輸入信號和采樣頻率
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出全差動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 驅(qū)動器,比同類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。THS4531 全差動放大器靜態(tài)電流僅為 250 uA,帶寬達 36 MHz,可充分滿足流量計
ADC(Analog-to-Digital Converter)即模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器?,F(xiàn)實世界中的信號,如溫度、聲音、無線電波、或者圖像等,都是模擬信號,需要轉(zhuǎn)換成容易儲存、進行編碼、壓縮、或濾波等處理的數(shù)字形式。模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器正是為
90年代初期,便攜式電話風靡一時。隨著膝上型計算機的體積縮小,它們也被稱為“背包電話”。目前,電子行業(yè)已經(jīng)取得長足的發(fā)展,現(xiàn)今的手機可以發(fā)送電子郵件和短信,可以拍照、查詢股票價格、安排會議,當
F020的片內(nèi)有1個1.2V、15×10-6/℃的帶隙電壓基準發(fā)生器和1個兩倍增益的輸出緩沖器。2.4V的基準電壓(VREF)可通過外引腳分別接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF對外帶載能力為200μA(建議在驅(qū)動外部負載時,對地接1個
過去五年藍牙的增長是有目共睹的。然而,在大多數(shù)消費者的印象中,藍牙仍然是連接移動電話與耳機的無線通信媒介。盡管情況確實基本如此,但藍牙正在工業(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STM32的ADC轉(zhuǎn)換,在開發(fā)板上寫程序調(diào)試。 四個任務(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4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度為28級,并濾波,說明濾
超聲波系統(tǒng)超聲波系統(tǒng)設(shè)計資源和方框圖。設(shè)計注意事項最新熱點借助業(yè)界首款集成發(fā)送/接收開關(guān) TX810,TI 加快了超聲波系統(tǒng)的設(shè)計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實現(xiàn)中的挑戰(zhàn),以及ADC的哪些突破可以促進軟件無線電的實際應(yīng)用。存在的問題SDR對于電信公司來說,可以以最少的基礎(chǔ)設(shè)施部署成本,滿足覆蓋范圍寬廣的無線電頻率與標準,并應(yīng)付它們的