是多少,即ADC的位數。 ? 如果ADC分辨率越高,那么器件對模擬量的測量范圍就可以分得越細,分辨量化的最小信號的能力越高。分辨率越高的ADC可以將滿量程里的電平分出更多份數,得到的結果就越精確,得到的數字信號經過DAC轉換后才能更接近原來輸
2023-04-03 00:45:55
4671 
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
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(16bit和3bit)四、總結無論是對于信號發(fā)生器還是示波器來說,采樣率和轉換器的分辨率都是非常重要的參數。如果我們以時間作為橫軸,電壓大小作為縱軸。那么采樣率可以理解為樣點之間橫軸方向的距離,而采樣率
2017-04-05 15:37:18
。 因為轉換器的輸出是數字,其特征由它包含的比特數來確定。這就定義了可用的分辨率,但是,并沒有說明轉換的精度。分辨率通常根據最小有效比特(LSB)來考慮。對于任何轉換器來說,可由下式計算:在此,Vfs
2018-09-26 10:14:52
分辨率是模擬到數字轉換器(ADC)的核心性能指標之一,它直接決定了ADC將連續(xù)模擬信號轉換為離散數字信號的精細程度,對信號保真度、系統(tǒng)精度及整體性能具有深遠影響。1. 量化精度:決定信號轉換的細膩
2025-09-18 09:31:16
值分辨率 是指無閃爍位數,計算方法與有效分辨率不同。本文將說明峰峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別。 先來說說噪聲 圖1顯示模擬輸入接地時從一個Σ-Δ型ADC獲得的典型直方 圖。理想情況下,對于這一固定的直流
2018-08-29 11:18:58
就是在滿足要求的前提下使用減小采樣率或增加窗口長度。[size=2em][size=2em]模數轉換記得有一次參加中科院計算所的實習筆試,里面就有這么一道題:模擬信號轉換到數字信號要經歷哪兩個步驟?還好
2018-09-14 14:38:47
A/D模擬信號隔離采集轉換器:4-20mA轉485采用MODBUS RTU通訊協(xié)議,實現(xiàn)傳感器信號的采集、隔離及A/D轉換 順源科技為應對當前金融危機,降低客戶制造成本,更好參與國內外市場的品牌
2010-03-24 14:36:21
。(最多18位左右)為了轉換以及需要(分辨率+α)的時鐘周期,轉換速度為中度。(最多約10MHz的采樣頻率)反應良好,輸入時連接復用器,輕松切換模擬信號。
2019-05-27 04:20:20
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。 對于更高分辨率的逐次逼近型A/D轉換器(16位和18位轉換器),在將數字噪聲與“安靜”的模擬
2011-10-17 13:47:30
,PCB的布線準則卻沒有改變。當布線設計人員設計混合信號電路時,為實現(xiàn)有效布線,仍需要關鍵的布線知識。本文將以逐次逼近型A/D轉換器和∑-△型A/D轉換器為例,探討A/D轉換器所需的PCB布線策略。圖1. 12位CMOS逐次逼近型A/D轉換器的方框圖。此轉換器使用了由電容陣列形成的電荷分布。
2019-07-09 07:23:04
,應選用分辨率為多少位的A/D轉換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?2. 設被測溫度變化范圍為01200,如果要求誤差不超過0.4,應選用分辨率為多少位的A/D轉換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?3....
2021-09-01 07:56:35
等應用中,它可能需要50000個無噪聲計數。這個值的計算方法是將無噪聲分辨率轉換為2N因數的計數。例如,采用式210,一個理想10位ADC有1024個無噪聲計數。一個理想的12位 ADC有4096個無
2018-11-26 16:48:56
作者: Vinay Agarwal 在與使用模數轉換器 (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
目前市面上的HDMI發(fā)送芯片基本都是直通的。
進來的數字信號/模擬信號是多少分辨率,就只能輸出多少分辨率。
這在一些特殊的場合下滿足不了使用要求。
現(xiàn)在芯視音推出了一顆集ADC功能,幀率轉換,分辨率
2024-11-06 13:53:20
要?ADC 的分辨率位數 (N) 可決定 ADC 的動態(tài)范圍 (DR),其代表 ADC 可測量的輸入信號等級范圍,通常以 [dB] 為單位。DR 可定義為:請注意,由于信號在給定時間視窗內的 RMS
2022-11-21 07:54:46
的問題,經常因此發(fā)生爭論。您認為哪個更重要?ADC 的分辨率位數 (N) 可決定 ADC 的動態(tài)范圍 (DR),其代表 ADC 可測量的輸入信號等級范圍,通常以 [dB] 為單位。DR 可定義為:請注意
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
LT1787高分辨率(12位)雙向電流至位轉換器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,軌到軌運算放大器和LTC1404 SO-8封裝,12位模擬至數字轉換器關閉
2020-04-03 06:48:26
‘IN’引腳應該盡量靠近信號地連接。 對于更高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
模數轉換器定義ADC轉換器是將模擬信號轉換為數字信號的系統(tǒng)。這是一個過濾、采樣并保持、量化和編碼的過程。模擬信號通過帶限濾波、采樣保持電路,成為梯形信號,再通過編碼器,使梯形信號中的每一電平
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
理解模數轉換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
ICL7135是4?位的高精度雙積分A/D轉換器它的分辨率相當于二進制14位,轉換誤差為±1LSB輸入電壓范圍在0~±1.9999V。和MC14433一樣,轉換結束后,數據輸入端依次送出各位BCD碼。ICL7135提供有 忙 選通 運行/保持等信號用來同單片機接口。
2014-07-12 16:52:03
所有位都是無噪聲的。有效分辨率是指在考慮到信號噪聲的情況下模擬數字轉換中的真正“有用”位。這些是有效位數(ENOB)。 ENOB經常與產品數據表中所述的分辨率混淆。
2018-07-09 09:22:40
實際應用經常只會用到數據轉換器模擬信號范圍的一部分。如果在應用中只用到該范圍的一半或者四分之一,則可以很容易地計算出有效分辨率。但如果遇到的是一個更復雜的分數,又該怎么辦呢?本文將介紹在使用任何模擬信號范圍時有效分辨率的計算。
2019-07-17 06:59:27
參數要計算存儲示波器的垂直分辨率,需要明確以下兩個關鍵參數:
模數轉換器(ADC)位數(n):ADC 是將模擬信號轉換為數字信號的核心部件,其位數決定了轉換后數字信號的精度。位數越高,能夠表示的電壓
2025-05-30 14:03:37
A/D轉換器最常見的誤差有哪些?如何使高分辨率A/D轉換器獲得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用采樣保持器去提高模數轉換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
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字示波器將模擬信號轉換為數字量精細程度的重要指標,由所用ADC(模數轉換器)的分辨率決定。ADC(模數轉換器)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
值分辨率 是指無閃爍位數,計算方法與有效分辨率不同。本文將說明峰峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別。
先來說說噪聲
圖1顯示模擬輸入接地時從一個Σ-Δ型ADC獲得的典型直方 圖。理想情況下,對于這一固定
2023-12-15 07:56:29
是確保滿足奈奎斯特要求的一種方法?! ≡俅尾榭瓷蠄D,很明顯,使用適當的濾波器濾波后的頻譜與原始信號的頻譜相同。沒有數據丟失,原始信號可以恢復。香農定理就是這個名字?! √攸c2:采樣率 - 模擬信號的采樣
2023-02-16 18:10:34
垂直分辨率概念用數字示波器測量模擬信號第一步就是用ADC(模數轉換器)把探棒接收到的模擬信號轉換成數字信號,ADC數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。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
低于分辨率時在數據轉換器中,通常用位數來表示精度。例如,我們可以說這個 ADC 是 12 位精度的。這意味著轉換誤差小于滿量程值除以 2 12。換句話說,轉換誤差小于一個 LSB(最低有效位)??紤]到
2023-02-08 14:53:32
模擬數字轉換中的真正“有用”位。這些是有效位數(ENOB)。 ENOB經常與產品數據表中所述的分辨率混淆。1 LSB是什么意思?到目前為止,我們已經討論了精度和分辨率的定義。 現(xiàn)在,讓我們將這些知識
2017-08-21 14:22:07
,ADC的模擬信號量化是有限的數量步進,而由此導致的誤差稱為量化誤差。這里便涉及到“精度”和“分辨率”這兩個術語。 圖1:車輛電機控制系統(tǒng)的典型系統(tǒng)框圖 精度以12位軸角數字轉換器(RDC)為例。轉軸
2018-07-18 16:35:35
就是在滿足要求的前提下使用減小采樣率或增加窗口長度。2 模數轉換記得有一次參加中科院計算所的實習筆試,里面就有這么一道題:模擬信號轉換到數字信號要經歷哪兩個步驟?還好,早有準備,立刻填上了采樣和量化。我們
2015-11-26 16:22:01
是我們只考慮ADC的量化噪聲。然而,當我們將信號鏈中所有的噪聲和失真計算在內時,正如等式(1)中所顯示的那樣,ADC的有效無噪聲分辨率取決于輸出代碼分布(NPP)。
在典型ADC數據表中,有效
2023-12-20 06:55:22
噪聲。然而,當我們將信號鏈中所有的噪聲和失真計算在內時,正如等式(1)中所顯示的那樣,ADC的有效無噪聲分辨率取決于輸出代碼分布(NPP)。在典型ADC數據表中,有效位數(ENOB)間接地由AC參數和信
2018-10-01 13:20:15
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
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,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
如題,比如AD模數轉換器有輸入范圍和有效位數這兩個指標,將輸入范圍除以2的有效位數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
,如果使用HDMI-VGA轉換器出現(xiàn)以下故障:分辨率不對 —— 請參考上文。斷續(xù)黑屏、系統(tǒng)不穩(wěn)定 —— 可能是無源的轉換器功耗過大,造成樹莓派的電源故障。請使用有單獨電源輸入的HDMI-VGA轉換器。
2016-01-11 15:38:44
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
、正與負電源接腳至模擬面。此外,連接與輸入信號相關的「COM」或「IN」接腳時應盡可能靠近信號接地。 高分辨率的 SAR 轉換器 (16 與 18 位轉換器),需要考慮從安靜之模擬轉換器與電源層分離
2018-09-14 16:37:45
所有數模轉換器(DAC)都提供與數字設置增益和所施加基準電壓之積成比例的輸出。乘法DAC與固定基準電壓DAC不同,因為它可以將高分辨率數字設置增益應用施加到可變帶寬模擬信號
2010-11-27 16:24:02
33 高分辨率模數轉換器(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)和數據采集項
2011-01-01 12:40:50
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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。A
2011-03-28 17:11:36
0 在嵌入式系統(tǒng)中,模數轉換器(Analog-to-Digital Converter,ADC)是模擬和數字信號鏈之間的有源接口。在電子系統(tǒng)中,ADC把模擬信號轉換為數字信號。ADC的關鍵特性是它提供的精度(分辨率
2011-04-05 13:19:15
29 將模擬信號轉換為數字信號后再進行處理,是當前信號處理普遍使用的方法,模數轉換器(ADC)就是將模擬信號轉換為數字信號的器件,所以計算其有效轉換位數對系統(tǒng)性能評估就顯得尤為
2012-02-29 11:46:06
84 實際應用中,多數情況下只會用到數據轉換器量程的一部分。如果輸入信號范圍只占轉換器量程范圍的一半或四分之一,則很容易計算出有效分辨率。
2012-11-19 17:14:37
3056 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 ADS1210和ADS1211是精度高、動態(tài)范圍寬的A / D轉換器,具有24位無失碼和23位的RMS有效分辨率。因為自然的設計電路設計者有更多的變量和接口選項在A / D轉換過程比控制與其他轉換器
2017-06-27 16:30:54
8 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效
2017-11-10 15:49:25
0 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轉換器和差分信號系統(tǒng)的數據采集系統(tǒng)方案。系統(tǒng)包含磁電式檢波器、前置電路、高分辨率模數轉換器和FPGA,可
2017-11-15 11:24:30
9 的精度(分辨率)。期望精度越高,ADC的成本越高。 為了獲得更高的ADC精度,可通過硬件設計,使用更長的代碼字長,把模擬信號幅度量化為數字信號。實際的ADC僅有有限的字長。 為了有效地在系統(tǒng)成本和精度之間達到平衡,實現(xiàn)更高轉換精度的方法是:對數字信號控制器( Digital Sign
2018-04-24 15:57:50
2 本文介紹了TI的新型TLV2541 12位數據轉換器,并著重說明了模擬信號可轉換的易用性。
2018-05-24 15:31:54
12 集成數據采集系統(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位模數轉換器實現(xiàn)17位有效分辨率的信息。
2018-05-29 17:24:41
17 分辨率是指在傳感器輸出處產生一個可測量的信號變化時所對應的最小距離變化。分辨率可能會受到高頻電氣干擾(噪聲)或數字/模擬轉換器的分辨率的影響。
2020-05-04 16:59:00
2759 
由于數據轉換器分辨率的改善和經濟驅動以減少或消除周期性校準,模擬應用日益需要更好的精度和漂移性能。
2020-07-01 08:18:00
2158 單通道AD7745和雙通道AD7746均為高分辨率Σ-Δ型電容-數字轉換器,可測量直接連接輸入端的電容。這些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位無失碼)、高線性度(±0.01%)和高精度(出廠校準至±4 fF),非常適合檢測液位、位置、壓力和其他物理參數。
2020-09-07 10:18:09
1528 4262高分辨率示波器,為了完美測試模擬信號,從四個方面提升性能:增強分辨率、提高動態(tài)范圍、減少噪聲和失真;實現(xiàn)模擬世界的全方位測試。
2021-02-01 09:32:01
1557 
AN-615: 峰峰值分辨率與有效分辨率
2021-03-21 14:20:50
6 AD2S83:可變分辨率旋轉變壓器-數字轉換器數據表
2021-04-14 21:06:42
12 AD1170:高分辨率、可編程積分A/D轉換器掃描數據表
2021-04-15 16:01:52
8 DAC14QM:高分辨率數模轉換器過時數據表
2021-04-29 09:46:35
0 ADADC71:完整的高分辨率16位A/D轉換器數據表
2021-05-08 11:06:07
7 模擬信號最主要的優(yōu)點是它有著極精確的分辨率,在情況處于特別理想的狀態(tài)下,模擬信號的分辨率甚至趨于無窮大;
2021-08-26 09:03:16
39341 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效
2021-10-19 15:40:29
4766 位(比特)分辨率與采樣率是模數轉換器(ADC)最重要的兩個參數。高位分辨率的ADC可以有效地減少由采樣造成的量化噪聲,從而提高整個數字信號處理(DSP)的質量。大多數ADC擁有較為固定的位分辨率
2022-01-21 14:20:40
7610 
《低功率、高分辨率的A-D轉換器》pdf
2022-02-08 15:32:53
43 Σ?Δ 模數轉換器(SDADC)用于將模擬信號轉換為數字值。SDADC 在 1ksps 采樣率下的分辨率為 16 位,最高可轉換 1.5 Msps/數據過采樣率(OSR)。
2022-02-28 10:36:05
7690 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 
在機器視覺中,分辨率作為衡量鏡頭和相機的重要參數,已被大家熟知。但是,在實際組合應用中,大家知不知道要如何有效匹配鏡頭分辨率和相機分辨率呢?
2023-01-07 11:56:25
3820 通常情況下,應用使用數據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(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 
盡管數字設備很受歡迎,但現(xiàn)實世界的信號通常由模擬信號表示。數字控制系統(tǒng)通過使用模數轉換器 (ADC) 將模擬信號轉換為數字信號來處理模擬信號。轉換回模擬信號是使用數模轉換器(DAC)完成
2023-02-25 09:58:47
1677 
垂直分辨率概念用數字示波器測量模擬信號第一步就是用ADC(模數轉換器)把探棒接收到的模擬信號轉換成數字信號,ADC數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 
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效
2023-10-10 15:45:04
911 
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。
2023-10-10 15:44:31
1665 
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效
2023-10-16 18:18:16
982 
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效
2023-10-22 21:40:37
1037 
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,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,計算方法與有效
2023-10-31 01:22:07
876 
數模轉換器的分辨率是指其能夠表示和轉換的數字信號的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
1799 ADC(模數轉換器)電路的分辨率是指其能夠將模擬信號轉換為數字信號時能夠達到的最小分辨單位。分辨率通常用位數表示,例如10位的ADC具有1024個離散的輸出級別。 要計算ADC電路的分辨率,需要考慮
2024-01-04 15:23:17
10436 12 位 ADC 是一種逐次逼近型模擬數字轉換器。其分辨率可以達到12位。這意味著它可以將模擬信號轉換為12位的二進制數,其數值范圍在0到4095之間。
2024-01-23 16:56:56
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電子發(fā)燒友網站提供《ADS1283高分辨率模數轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-07-16 10:38:27
0 電子發(fā)燒友網站提供《ADS1284高分辨率模數轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-07-30 09:30:50
0 數模轉換器(DAC,Digital-to-Analog Converter)在電子系統(tǒng)中扮演著將離散數字信號轉換為連續(xù)模擬信號的關鍵角色。其性能直接影響最終輸出信號的精度和質量。在DAC的性能指標中,分辨率和采樣率是兩個尤為重要的參數。下面將詳細描述這兩個參數的含義、影響因素及其在實際應用中的重要性。
2024-08-30 14:47:35
5839 在眾多使用模數轉換器(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(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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