隨著測量精度要求提升,有效位數(shù)(ENOB)已成為評估ADC、數(shù)字示波器真實性能的核心指標。ENOB由IEEE定義,綜合了噪聲、抖動、非線性失真等誤差,反映設備在實際使用中的“有效分辨率”。
2025-10-09 11:01:48
2874 
高分辨率轉換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及分辨率轉換器參考電路驅動轉換器電壓參考引腳的能力。
2011-12-27 16:19:20
956 
分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉換器 (ADC) 時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準則等概念。
2023-04-07 10:29:11
5344 您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。您認為哪個更重
2022-11-21 07:54:46
作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑
2018-09-13 09:58:30
直方圖 該直方圖的標準差(σHISTO)對應轉換噪聲的RMS值。對于σHISTO>1 LSB,ADC的直流DR降至: 降低的分辨率或有效分辨率可以通過(2)和(4)計算:類似地,對于時變輸入
2019-07-25 04:45:06
ADC有效位數(shù)(ENOB)的問題。ENOB基于理想的ADC產(chǎn)品信噪比(SNR)公式計算:SNR = 6.02 × N + 1.76 dB,其中N是ADC的分辨率。實際使用中,由于ADC自身存在噪聲
2018-10-26 11:24:10
ADC應用工程師困惑:是ENOB還是有效分辨率?
2021-04-06 09:25:53
ESP32 之 ESP-IDF 學習筆記(七)——模數(shù)轉換器(ADC)文章目錄ESP32 之 ESP-IDF 學習筆記(七)——模數(shù)轉換器(ADC)一、簡介1、兩個 ADC 通道簡介:2、減小
2022-02-17 06:28:34
概述:LTC2493采用4mmx3mmDFN-14封裝。為四通道增量累加(ΔΣ)模數(shù)轉換器(ADC),該器件具有一個可提供1/30°C分辨率和2°C絕對準確度的內(nèi)部溫度傳感器。
2021-04-13 07:23:06
模數(shù)轉換器最高使用頻段模數(shù)轉換器(ADC)的最高使用頻段取決于其采樣率、輸入帶寬及具體應用場景,部分高性能ADC的最高使用頻段可達W波段(80-100GHz)。一、采樣率與奈奎斯特采樣定理采樣率
2025-12-16 09:58:01
模數(shù)轉換器的配置流程是怎樣的?
2021-10-21 07:09:19
模數(shù)轉換器(ADC)有很多規(guī)格,總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應用。那么,選擇轉換器時只關注分辨率、信噪比(SNR)或者諧波是否可以?還有其他技術規(guī)格同樣舉足輕重嗎?
2019-01-15 16:29:12
模數(shù)轉換器(ADC)是什么?模數(shù)轉換器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代碼是什么?
2021-07-14 08:43:54
的10位單芯片采樣模數(shù)轉換器(ADC),內(nèi)置采樣保持電路和基準電壓源。該器件設計用于低成本、高性能應用,只需+5 V電源和一個編碼時鐘即可實現(xiàn)60 MSPS采樣速率和10位分辨率。產(chǎn)品型號
2018-11-06 09:16:06
AD9222ABCPZ-40模數(shù)轉換器產(chǎn)品介紹AD9222ABCPZ-40詢價熱線AD9222ABCPZ-40現(xiàn)貨AD9222ABCPZ-40代理王先生*** 深圳市首質(zhì)誠科技有限公司
2018-10-30 10:40:28
**實現(xiàn)功能:**雙機都能控制彼此的電位器模塊開啟與關閉(單片機為普中科技89C51單片機)**連線:**P31接P30,P30接P31;實驗原理:1.AD模數(shù)轉換電路原理圖:2.AD模數(shù)轉換器
2021-12-02 07:26:57
源和負電源引腳連接到模擬平面。而且,與輸入信號有關的‘COM’引腳或‘IN’引腳應該盡量靠近信號地連接?! τ诟?b class="flag-6" style="color: red">分辨率的逐次逼近型A/D轉換器(16位和18位轉換器),在將數(shù)字噪聲與“安靜”的模擬
2011-10-17 13:47:30
采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波器、抽取的ADC中,ADC輸入頻帶內(nèi)的噪聲(黃色)大大降低?! ∮辛诉^采樣能力和固有的低噪聲,Δ-Σ ADC成為需要較高分辨率的系統(tǒng)的最佳設計選擇。隨著設計者必須處理的信號越來越小,選擇正確ADC的關鍵就變?yōu)橐獪蚀_地理解ADC噪聲、有效分辨率、ENOB,以及無噪聲分辨率。
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于測量ADC 的動態(tài)性能,而有效分辨率和無噪聲碼分辨率用于衡量在直流輸入條件下ADC 的噪聲這兩種說法有點矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根據(jù)手冊滿量程50Hz輸入
2015-05-10 13:47:38
作者: Vinay Agarwal 在與使用模數(shù)轉換器 (ADC) 的系統(tǒng)設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是:“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”這個問題的答案取決于對分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
DN368 - Easy Drive 增量累加模數(shù)轉換器消除了輸入電流誤差
2019-07-25 16:59:28
ADC模數(shù)轉換器是什么?ADC模數(shù)轉換器的相關寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
‘IN’引腳應該盡量靠近信號地連接?! τ诟?b class="flag-6" style="color: red">分辨率的逐次逼近型A/D轉換器(16位和18位轉換器),在將數(shù)字噪聲與“安靜”的模擬轉換器和電源平面隔離開時,需要另外稍加注意。當這些器件與單片機接口時,應該
2011-08-18 09:07:57
位分辨率的情況下,價格更高。傳感器產(chǎn)生的信號需要在模數(shù)轉換之前進行調(diào)理,包括增益級和濾波,因此成本將顯著增加。計數(shù)/斜率積分ADC計數(shù)/斜率積分ADC也稱為雙斜率或多斜率ADC,其應用也非常廣泛。它由
2023-02-15 18:16:05
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信號鏈設計的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲
2019-08-08 04:45:09
理解模數(shù)轉換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
什么是模數(shù)轉換器?
2022-01-24 07:46:17
什么是光學模數(shù)轉換器?光學模數(shù)轉換器的主要技術指標光學模數(shù)轉換器的研究進展光學模數(shù)轉換器的應用
2021-04-20 06:52:52
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
如何確保模數(shù)轉換器的穩(wěn)定性?如何優(yōu)化模擬前端?
2021-04-20 06:47:19
應選擇合適存儲深度的示波器●垂直分辨率 垂直分辨率是衡量數(shù)字示波器將模擬信號轉換為數(shù)字量精細程度的重要指標,由所用ADC(模數(shù)轉換器)的分辨率決定。ADC(模數(shù)轉換器)按照固定的電壓間隔對模擬信號進行
2022-04-19 11:53:51
峰值噪聲與有效噪聲的區(qū)別,峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別?無失碼分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
低帶寬、高分辨率ADC的分辨率為16位或24位。但是,器件的有效位數(shù)受噪聲限制,而噪聲則取決于輸出字速率和所用的增益設置。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示該參數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
數(shù)模和模數(shù)轉換器數(shù)模和模數(shù)轉換器能將模擬量轉換為數(shù)字量的電路稱為模數(shù)轉換器,簡稱A/D轉換器或ADC;能將數(shù)字量轉換為模擬量的電路稱為數(shù)模轉換器,簡稱D/A轉換器或DAC。ADC和DAC是溝通模擬
2009-09-16 15:59:11
轉換,這些都是對小幅度信號測量精度要求較高的例子??紤]到所有這些測試場景,全新4系列MSO的核心是12位模數(shù)轉換器(ADC),它提供的垂直分辨率是傳統(tǒng)8位ADC的16倍。與一些示波器供應商不同,它們
2020-02-13 10:14:35
分辨率和采樣速率是選擇模數(shù)轉換器(ADC)時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量子化和奈奎斯特準則等概念。 分辨率和采樣率可能是選擇模數(shù)轉換器(ADC)時要考慮的兩個
2023-02-16 18:10:34
描述此參考設計提供了一個用于實現(xiàn) 12.8GSPS 采樣率的交錯射頻采樣模數(shù)轉換器 (ADC) 的實用示例。這可通過對兩個射頻采樣 ADC 進行時序交錯來實現(xiàn)。交錯需要在 ADC 之間進行相移,此
2022-09-15 06:46:05
在與使用模數(shù)轉換器(ADC)的系統(tǒng)設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”
這個問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個完全
2023-12-20 06:55:22
在與使用模數(shù)轉換器(ADC)的系統(tǒng)設計人員進行交談時,我最常聽到的一個問題就是: “你的16位ADC的精度也是16位的嗎?” 這個問題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個完全
2018-10-01 13:20:15
比如,對于一個12位的ADC來說分辨率為1/2^12,如果輸入Vp-p=1V的模擬信號,則△=0.244mV。有沒有可能,由于采樣速率 不是足夠大,使得每次采樣的模擬信號變化量是k*△,k為大于等于1的正整數(shù),這時候有效分辨率明顯降低,所以問題來了,分辨率和采樣頻率間有啥關系?
2025-01-01 08:02:35
請問ADC分辨率和ENOB的關系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
高分辨率轉換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及該參考電路驅動轉換器電壓參考引腳的能力,那么如何解決這些問題呢?
2021-04-07 06:03:53
嵌入式模數(shù)轉換器的原理及應用請問如何提高嵌入式模數(shù)轉換器的精度?
2021-04-21 06:12:05
如題,比如AD模數(shù)轉換器有輸入范圍和有效位數(shù)這兩個指標,將輸入范圍除以2的有效位數(shù)次方就得到其分辨率,那對于一個電流互感器有分辨率這個說法嗎?電流互感器輸出電流信號,并聯(lián)一個電阻,將電流轉換為電壓信號。
2019-06-12 04:36:10
輸入噪聲實際上對提高分辨率是有幫助的,但輸入模數(shù)轉換器中的噪聲是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31
任何高分辨率信號鏈設計的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號。
2019-08-07 06:05:38
高速模數(shù)轉換器的轉換誤差率解密
2021-04-06 06:15:12
MAX19516雙通道模數(shù)轉換器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采樣速率。
2010-10-09 09:26:17
1673 
高分辨率模數(shù)轉換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設計人員帶來諸多好處
設計人員進行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項
2011-01-01 12:40:50
4049 
簡介 低帶寬、高分辨率ADC的分辨率為16位或24位。但是,器 件的有效位數(shù)受噪聲限制,而噪聲則取決于輸出字速率和 所用的增益設置。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示該 參數(shù)。A
2011-03-28 17:11:36
0 -A/D轉換器是一種高精度的模數(shù)轉換器,它和傳統(tǒng)的A/D轉換器不同,具有高分辨率、高集成度、造價低和使用方便的特點, 并且越來越廣泛地使用在一些高精度儀器儀表和測量設備中。
2013-05-16 17:28:05
127 AD轉換器的精度和分辨率增加時使用的布線技巧
2016-01-18 15:41:19
0 你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實現(xiàn)高分辨率需要對模數(shù)轉換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。
2016-04-26 13:59:26
3878 
您可能知道,ENOB(“有效位數(shù)”)和有效分辨率都是與ADC分辨率相關的參數(shù)。了解它們之間的差異,確定哪一個更相關,是ADC用戶和應用工程師經(jīng)常感到困惑和爭論的主題。
2018-07-10 15:44:00
10702 
的動態(tài)范圍和更高的分辨率,并消耗更低功耗。 -模數(shù)轉換器在啟動期間具有?100毫秒的啟動時間,這限制了它們在斷路器中的應用。具有更快啟動時間的-模數(shù)轉換器是解決之道。更高分辨率的-模數(shù)轉換器減少了空氣斷路器(ACB)不同型號所用的硬件數(shù)
2017-04-26 10:46:01
903 概述 ads1281是一個高性能的模數(shù)轉換器(ADC)用于能源勘探、地震監(jiān)測,色譜法,和其他苛刻的應用。該轉換器提供24位或32位數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)速率從4000sps到250sps。 圖19顯示了
2017-05-18 10:19:48
46 振動測量是了解工程機械工作狀態(tài)的重要途徑。為了實現(xiàn)振動信號采集需求,需設計一種基于高分辨率模數(shù)轉換器和差分信號系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案。系統(tǒng)包含磁電式檢波器、前置電路、高分辨率模數(shù)轉換器和FPGA,可
2017-11-15 11:24:30
9 ADS1242和ADS1243是精密的,寬動態(tài)范圍,Δ∑,模數(shù)轉換器(A/D),具有24位分辨率,從2.7V到5.25V電源供電。這些Δ∑,A/D轉換器提供高達24位的無丟失碼性能和21位的有效分辨率。
2018-05-15 15:24:38
100 集成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可以提供比分立元件設計更多的好處。優(yōu)越的性能、功率和成本節(jié)約,以及較短的開發(fā)時間,都是其中的一個好處。諸如集成可編程增益放大器和平均的特征可以提供額外的分辨率。該應用說明包括關于如何使用12位模數(shù)轉換器實現(xiàn)17位有效分辨率的信息。
2018-05-29 17:24:41
17 AD7176-2是一款快速建立、高分辨率、低功耗、多路復用的Σ-Δ型模數(shù)轉換器 。
2019-07-30 06:18:00
6003 的進展。首次提出了6b以上、轉換速率超過20GS/s的CMOS模數(shù)轉換器〔1-3〕,證明了交錯合成孔徑雷達模數(shù)轉換器是中分辨率高速模數(shù)轉換器的最佳選擇。提出了一種基于異步冗余SAR模數(shù)轉換器核心元件
2019-12-12 08:00:00
0 ±15V電源時只能在±10V~±14V之間。如果能使這些設備采用更高的電壓,可以顯著地提高模數(shù)轉換器的分辨率。
2020-08-12 13:00:22
1386 
所有的模數(shù)轉換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲。大多數(shù)情況下,輸入噪聲越小越好;但在某些情況下,輸入噪聲實際上對提高分辨率是有幫助的。
2020-08-21 14:50:59
1336 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計算方法與有效
2021-10-19 15:40:29
4766 您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。
2022-01-28 09:17:00
4881 
位(比特)分辨率與采樣率是模數(shù)轉換器(ADC)最重要的兩個參數(shù)。高位分辨率的ADC可以有效地減少由采樣造成的量化噪聲,從而提高整個數(shù)字信號處理(DSP)的質(zhì)量。大多數(shù)ADC擁有較為固定的位分辨率
2022-01-21 14:20:40
7610 
示波器的垂直分辨率指的是模數(shù)轉換器的垂直分辨率,用來衡量示波器將輸入電壓轉化為數(shù)字值的精確程度,通常用A/D的位數(shù)來表示。
2022-11-01 15:09:58
3359 爭論的焦點:是 ENOB 還是有效分辨率?
2022-11-04 09:52:11
0 轉換器的許多用戶似乎可以互換使用術語精度和分辨率。但是,這是一個錯誤。術語精度和分辨率不相等,但相關,因此不應互換使用。請將準確性和分辨率視為表親,但請不要將雙胞胎。
2023-01-06 13:51:36
2673 
通常情況下,應用使用數(shù)據(jù)轉換器模擬范圍的一部分。當它使用一半或四分之一時計算有效分辨率很容易。本教程解釋了當我們使用范圍的任何部分時如何計算有效分辨率。
2023-01-12 17:23:17
1669 噪聲、有效位數(shù)(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規(guī)格在很大程度上決定了ADC的實際精度。因此,了解與噪聲相關的性能指標是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當前對更高分辨率的需求,設計人員必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應用說明有助于理解這一點。
2023-01-17 10:57:39
8600 
分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉換器 (ADC) 時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準則等概念。
在選擇模數(shù)轉換器 (ADC) 的過程中要考慮的兩個最重要的特性可能是分辨率和采樣率。在進行任何選擇之前,應仔細考慮這兩個因素。
2023-02-17 09:49:16
2422 
集成模數(shù)轉換器(ADC)可提供高分辨率模數(shù)轉換,并具有良好的噪聲抑制性能。這些ADC非常適合對低帶寬信號進行數(shù)字化處理,并用于數(shù)字萬用表和面板表等應用。它們通常包括LCD或LED驅動器,無需微控制器
2023-02-25 09:32:28
1750 
垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測量模擬信號第一步就是用ADC(模數(shù)轉換器)把探棒接收到的模擬信號轉換成數(shù)字信號,ADC數(shù)模轉換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。
2021-11-05 17:16:30
3233 
在戶外電源等便攜式儀表中,通常需要模數(shù)轉換器來進行信號轉換,其中,ADI的模數(shù)轉換器AD7793應用廣泛。某工程師為了降低BOM成本,目前正在尋求國產(chǎn)模數(shù)轉換器替代。芯熾SC3794是一種適合高精度
2022-12-01 14:30:05
1823 
國產(chǎn)超低噪聲、24位Δ-Σ 模數(shù)轉換器 (ADC)產(chǎn)品。該系列24Bit ADC產(chǎn)品無噪聲分辨率高達23Bit,支持4檔電流調(diào)節(jié),具有出色的直流性能和線性度,數(shù)據(jù)輸出速率可達60kSPS,并帶有各種監(jiān)測功能。
2023-06-20 16:54:34
1680 一、產(chǎn)品簡述 MS5583N 是一款高分辨率模數(shù)轉換器,內(nèi)部集成高階 Σ-Δ 調(diào)制器、低噪聲可編程增益放大器、多路輸入選擇器和多種內(nèi)部數(shù)字濾波器。其轉換速率從 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29
1216 
數(shù)模轉換器的分辨率是指其能夠表示和轉換的數(shù)字信號的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
1799 為了供應市場所需,市面上已有多種類型的溫度傳感器來測量溫度,而溫度測量系統(tǒng)的精度取決于傳感器以及傳感器所接口的模數(shù)轉換器(ADC)的性能。許多情況下,來自傳感器的信號幅度非常小,因而需要一款高分辨率
2024-04-15 09:43:29
1374 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1283高分辨率模數(shù)轉換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-16 10:38:27
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TLV1562高速可編程分辨率模數(shù)轉換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-29 10:51:46
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1284高分辨率模數(shù)轉換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-07-30 09:30:50
0 MS5583N 是一款高分辨率模數(shù)轉換器,內(nèi)部集成高階 Σ-Δ 調(diào)制器、低噪聲可編程增益放大器、多路輸入選擇器和多種內(nèi)部數(shù)字濾波器。提供方案和FAE支持,歡迎大家咨詢了解
2024-11-11 10:41:59
1197 
在眾多使用模數(shù)轉換器(ADC)的系統(tǒng)中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現(xiàn)實世界的模擬信號轉換為數(shù)字信號進行處理。由于信號鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:17
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Sigma Delta型模數(shù)轉換器又稱Σ-Δ型模數(shù)轉換器,模數(shù)轉換器(ADC)作為連接物理世界與數(shù)字系統(tǒng)的關鍵部件,廣泛應用于工業(yè)控制、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)設備中。其中,Σ-Δ型模數(shù)轉換器憑借其高分辨率和優(yōu)良的抗噪性能,成為高精度測量領域的首選技術。
2025-11-10 17:25:41
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