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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

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高分辨率信號(hào)采集如何選擇精密ADC

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2023-04-03 00:45:554671

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析及應(yīng)用

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典型信號(hào)中的常見噪聲源及如何使用精密ADC進(jìn)行設(shè)計(jì)

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2020-09-29 11:47:043105

深入分析AD4134 精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì)

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2023-06-16 10:20:412559

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什么是ADC?信號(hào)ADC的位置在哪?ADC芯片的常見架構(gòu)

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如何使用連續(xù)時(shí)間Σ-ΔADC,簡(jiǎn)化信號(hào)來解決采樣問題

作者:Wasim Shaikh 和 Srikanth Nittala 本文介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC,通過簡(jiǎn)化信號(hào)來有效解決采樣問題。采用這種方法無需使用抗混疊濾波器和緩沖器,并可解決與額外組件
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CTSD ADC—第1部分:如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì)

為了減少數(shù)字微控制器或DSP的大量后處理工作,設(shè)計(jì)人員可使用高性能精密ADC。
2021-08-11 14:26:242220

CTSD精密ADC—第4部分:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)設(shè)計(jì)

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2021-08-18 10:26:415442

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2018-10-23 11:43:54

精密ADC用濾波器設(shè)計(jì)的實(shí)際挑戰(zhàn)和考慮

位甚至32 位,采樣速率為數(shù)百kSPS。為了充分 利用高性能ADC 而不限制其能力,用戶在降低信號(hào)噪聲方 面(例如實(shí)現(xiàn)濾波器)面臨的困難越來越多。本文討論在ADC 信號(hào)中實(shí)現(xiàn)模擬和數(shù)字濾波器以便
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精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)噪聲研究

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2019-07-16 07:12:38

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析

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2021-03-27 06:30:00

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2018-10-24 10:25:35

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲有什么意義?

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-31 07:09:52

AD7134的信號(hào)優(yōu)勢(shì)

本文介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC,通過簡(jiǎn)化信號(hào)來有效解決采樣問題。使用連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和存在的限制。
2021-02-22 06:58:09

AD公司精密ADC選型指南

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2012-08-20 23:51:02

Maxim 提供優(yōu)異的信號(hào)解決方案(ADC、DAC、復(fù)用器···)

Maxim Integrated提供優(yōu)異的信號(hào)解決方案(ADC、DAC、復(fù)用器、放大器等),以創(chuàng)新、高精度、高成效設(shè)計(jì)幫助用戶達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。我們始終與客戶保持密切合作,開發(fā)最合適、最完備的解決方案
2014-01-20 10:04:20

SAR-ADC在采樣周期時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生電壓階躍,請(qǐng)問這個(gè)電壓階躍是怎么產(chǎn)生的?

我在看《利用SiP技術(shù)提高精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的密度》這篇文章時(shí),里面提到ADC轉(zhuǎn)換時(shí)會(huì)產(chǎn)生電壓階躍,但是不明白是怎么產(chǎn)生的。
2018-08-07 07:08:40

TI信號(hào)精品博文集錦

TI精密信號(hào)路優(yōu)秀博文。
2014-10-31 19:56:29

低功耗ADC的低功耗參考和雙極電壓調(diào)節(jié)電路精密驗(yàn)證設(shè)計(jì)

描述此 TI 精密驗(yàn)證設(shè)計(jì)可為單電源、低功耗信號(hào)調(diào)整電路提供原理、組件選擇和仿真,旨在將 +/-5 V 輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為單電源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正確輸入范圍,例如,MSP430 內(nèi)部
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全面的ADC選型指南是一個(gè)簡(jiǎn)化工具,便于選擇信號(hào)找到最佳解決方案

全面的精密ADC選型指南,為您的信號(hào)找到最佳解決方案:最高精度的轉(zhuǎn)換最低信號(hào)密度最快采樣較低的信號(hào)功耗傳感器與高阻抗輸入直接連接
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關(guān)注精確的物聯(lián)網(wǎng)傳感的ADC精密電壓基準(zhǔn)

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2018-07-11 10:22:002732

ADC信號(hào)中固定頻率雜散問題分析

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2018-03-07 14:15:464

常見的信號(hào)設(shè)計(jì)難點(diǎn) 精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)技術(shù)挑戰(zhàn)

更高的電路密度。本文旨在討論精 密數(shù)據(jù)采集信號(hào)設(shè)計(jì)中遇到的常見難點(diǎn),探討如何運(yùn)用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點(diǎn)。
2019-01-03 10:37:065131

深入研究精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的總噪聲貢獻(xiàn)

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲貢獻(xiàn)。
2018-11-26 14:52:323559

工業(yè)電機(jī)控制應(yīng)用的整個(gè)信號(hào)的介紹

本視頻展示了ADI產(chǎn)品覆蓋工業(yè)電機(jī)控制應(yīng)用的整個(gè)信號(hào),包括電機(jī)控制算法實(shí)施、精密反饋、信號(hào)隔離和數(shù)字電源管理。
2019-07-29 06:12:003819

使用濾波器設(shè)計(jì)精密ADC需要考慮什么問題和面臨的挑戰(zhàn)

甚至32 位,采樣速率為數(shù)百kSPS。為了充分利用高性能ADC 而不限制其能力,用戶在降低信號(hào)噪聲方面(例如實(shí)現(xiàn)濾波器)面臨的困難越來越多。本文討論在ADC 信號(hào)中實(shí)現(xiàn)模擬和數(shù)字濾波器以便達(dá)到最佳性能所涉及到的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)和考慮。如圖1 所示,數(shù)據(jù)采集信號(hào)可以
2020-09-09 10:47:002

精密ADC驅(qū)動(dòng)器工具

精密ADC驅(qū)動(dòng)器工具
2021-02-03 10:52:128

精密ADC 2010

精密ADC 2010
2021-03-21 01:54:270

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-01 08:53:1119

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào),最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào),最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026

AD7768-1:DC至204 kHz,動(dòng)態(tài)信號(hào)分析,帶電源縮放功能的精密24位ADC數(shù)據(jù)表

AD7768-1:DC至204 kHz,動(dòng)態(tài)信號(hào)分析,帶電源縮放功能的精密24位ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-23 11:31:431

精密ADC選擇器指南

精密ADC選擇器指南
2021-04-27 16:00:2813

精密ADC選擇器指南

精密ADC選擇器指南
2021-05-16 14:04:4710

用于精密測(cè)量和快速信號(hào)跟蹤的高精度SAR ADC

用于精密測(cè)量和快速信號(hào)跟蹤的高精度SAR ADC
2021-05-18 09:11:4612

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào),最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào),最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304

ADC中采樣技術(shù)的信號(hào)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

最終為此犧牲系統(tǒng)目標(biāo)。 本文將會(huì)從采樣技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)說起,重溫模數(shù)轉(zhuǎn)換的基本運(yùn)作方式,并幫助大家理解現(xiàn)實(shí)中會(huì)遇到的問題。在接下來的后一篇文章中,我們會(huì)進(jìn)一步介紹如何通過連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC簡(jiǎn)化信號(hào),有效地解決采樣中遇
2021-06-25 11:28:044117

ADI推出精密窄帶寬信號(hào)平臺(tái)

近日,ADI推出精密窄帶寬信號(hào)平臺(tái),以優(yōu)化工業(yè)和儀器儀表應(yīng)用中信號(hào)帶寬范圍在DC至約10 kHz的系統(tǒng)性能。
2022-06-02 16:38:333304

ADI精密窄帶寬信號(hào)平臺(tái)的詳細(xì)介紹

ADI精密窄帶寬信號(hào)平臺(tái)可優(yōu)化工業(yè)和儀器儀表應(yīng)用中信號(hào)帶寬范圍在DC至約10 kHz的系統(tǒng)性能。為簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)過程,這一全新平臺(tái)可提供一系列具有可定制化解決方案選項(xiàng)的完整信號(hào),并且提供一套精選
2022-06-20 14:21:282098

ADI精密信號(hào)的具體應(yīng)用

信號(hào)設(shè)計(jì)中,工程師總是會(huì)遇到這樣那樣的挑戰(zhàn),在不斷的權(quán)衡中艱難取舍、甚至妥協(xié)讓步,以創(chuàng)建更優(yōu)質(zhì)的解決方案!對(duì)此,為了讓設(shè)計(jì)過程盡量簡(jiǎn)化,讓工程師們能夠更加輕松的找到創(chuàng)新辦法,ADI特別推出了精密技術(shù)信號(hào)平臺(tái)!
2022-06-30 12:01:502604

信號(hào)設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

本文將采用一種與傳統(tǒng)方法不同的方式介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ (CTSD) ADC技術(shù),以便信號(hào)設(shè)計(jì)人員了解這種簡(jiǎn)單易用的新型精密ADC技術(shù),將其想像成一個(gè)連接了某些已知組件的簡(jiǎn)單系統(tǒng)。
2022-08-25 16:14:081349

使用SAR ADC構(gòu)建低功耗精密信號(hào)應(yīng)用最重要的時(shí)序因素有哪些?

本文介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時(shí)保持精度時(shí),所涉及的信號(hào)在模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序的時(shí)序因素和解決方案,以滿足測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)用的要求,本文主要說明當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR
2022-11-23 20:15:121717

如何為精密寬帶寬信號(hào)設(shè)計(jì)可編程增益儀表放大器

本文旨在幫助硬件設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)寬帶寬可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現(xiàn)成的分立元件到性能評(píng)估,以及如何節(jié)省時(shí)間和減少設(shè)計(jì)迭代。所提出的PGIA架構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,可全速驅(qū)動(dòng)基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構(gòu)的信號(hào)。本文還演示了PGIA在驅(qū)動(dòng)各種增益選項(xiàng)的寬帶寬信號(hào)方面的精密性能。
2022-12-13 11:07:361986

簡(jiǎn)化ADC輸入和基準(zhǔn)驅(qū)動(dòng),簡(jiǎn)化信號(hào)設(shè)計(jì)

另一方面,輸入端需要低通抗混疊濾波器,以確保高頻噪聲和干擾源嚴(yán)重衰減,以便當(dāng)它們因采樣到目標(biāo)頻帶而折返時(shí),性能不會(huì)下降?,F(xiàn)有ADC信號(hào)設(shè)計(jì)人員面臨的挑戰(zhàn)是微調(diào)混疊抑制和輸出建立的相反要求。DTSD ADC的前端設(shè)計(jì)帶有驅(qū)動(dòng)器和抗混疊濾波器,如圖2所示。
2022-12-15 16:40:082089

如何縮短精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì)時(shí)間

在許多數(shù)字處理應(yīng)用和算法中,在過去二十年中,對(duì)所有轉(zhuǎn)換器技術(shù)具有更好分辨率和精度的需求有所增加。通過使用外部數(shù)字控制器,ADC的有限分辨率/精度得到了增強(qiáng),該控制器將使用平均和優(yōu)化濾波方案等軟件技術(shù)提取并提供更精確的結(jié)果。
2022-12-16 14:29:231086

ADI發(fā)布全新精密中等帶寬信號(hào)平臺(tái),可連接多種類傳感器

中國(guó),北京–Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等帶寬信號(hào)平臺(tái),可改善工業(yè)和儀器儀表應(yīng)用中DC至約500kHz信號(hào)帶寬的系統(tǒng)性能。該新平臺(tái)提供一系列具有可定制
2022-12-21 17:34:081511

分析和求解高精度ADC信號(hào)中的固定頻率雜散問題

眾所周知,無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)表示可以與大干擾信號(hào)區(qū)分開來的最小功率信號(hào)。對(duì)于當(dāng)前的高分辨率、精密ADC,SFDR通常由基波頻率與目標(biāo)基頻的二次或三次諧波之間的動(dòng)態(tài)范圍決定。但是,由于系統(tǒng)的其他方面,可能會(huì)出現(xiàn)雜散并限制性能。
2023-01-04 15:20:494256

利用SiP技術(shù)提高精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)密度

精密數(shù)據(jù)采集市場(chǎng)空間的一個(gè)共同愿望是在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)的密度。隨著越來越多的應(yīng)用轉(zhuǎn)向每通道ADC方法,或者試圖在同一尺寸中容納更多通道,通道密度成為許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)設(shè)計(jì)人員非常關(guān)注
2023-01-05 11:20:241481

下一代SAR ADC解決精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)

圖1顯示了用于構(gòu)建精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的典型信號(hào)。需要精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用,如自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備、機(jī)器自動(dòng)化、工業(yè)和醫(yī)療儀器,具有通常被認(rèn)為在技術(shù)上相互沖突的共同趨勢(shì)。例如,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員被迫在性能上做出權(quán)衡,以保持緊張的系統(tǒng)功率預(yù)算或電路板上的小面積,以實(shí)現(xiàn)高通道密度。
2023-01-05 11:36:592201

低功耗精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)適用于空間受限的應(yīng)用

本文提出一種低功耗精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 全差分和單端輸入信號(hào)配置解決方案, 重點(diǎn)介紹其關(guān)鍵設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),并演示如何 為空間受限的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)最佳性能。這 此處介紹的低功耗信號(hào)采用低噪聲全差分放大器
2023-01-08 15:36:091792

選擇ADC驅(qū)動(dòng)器以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的信號(hào)性能

多通道應(yīng)用中使用的精密高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需要最先進(jìn)的性能。本模擬技巧涵蓋了在選擇ADC驅(qū)動(dòng)器以優(yōu)化信號(hào)性能時(shí)需要考慮的關(guān)鍵規(guī)格。
2023-01-08 16:16:361426

了解放大器噪聲如何影響ADC信號(hào)中的總噪聲

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在模擬輸入驅(qū)動(dòng)至額定滿量程輸入電壓時(shí)提供最佳性能,但在許多應(yīng)用中,最大可用信號(hào)與指定電壓不同,可能需要進(jìn)行調(diào)整。滿足這一要求的有用器件是可變?cè)鲆娣糯笃鳎╒GA)。了解VGA如何影響ADC的性能將有助于優(yōu)化整個(gè)信號(hào)的性能。
2023-01-30 14:02:452909

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析

在許多應(yīng)用中,模擬前端采用單端或差分信號(hào),根據(jù)需要執(zhí)行增益或衰減、抗混疊濾波和電平轉(zhuǎn)換,然后以滿量程電平驅(qū)動(dòng)ADC的輸入。本文深入探討了精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并深入探討了該信號(hào)的總體噪聲貢獻(xiàn)。
2023-01-30 16:35:311823

深入探討精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲
2023-03-21 12:20:041514

深入分析信號(hào)設(shè)計(jì),助你了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)

精密信號(hào)設(shè)計(jì)人員面臨著滿足中等帶寬應(yīng)用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權(quán)衡??s短上市時(shí)間并在第一時(shí)間完成正確的設(shè)計(jì)則進(jìn)一步增加了壓力。持續(xù)時(shí)間Σ-Δ (CTSD) ADC
2023-04-18 21:35:041822

如何為寬帶的精密信號(hào)設(shè)計(jì)可編程增益儀表放大器

MSPS采樣率的ADAQ23875信號(hào)μModule的解決方案可實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量。與使用市面上可用的單片式PGIA相比,完整的信號(hào)可提供更好的整體精密性能。這款寬帶寬信號(hào)專為特定客戶群定制,旨在構(gòu)建用于自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備、電源監(jiān)控和分析儀的測(cè)試儀表。
2023-06-13 11:37:071432

CTSD精密ADC:利用異步采樣速率轉(zhuǎn)換(ASRC)簡(jiǎn)化數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)接口

本系列文章已突出介紹了連續(xù)時(shí)間Σ-Δ(CTSD)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)調(diào)制器環(huán)路的架構(gòu)特性,這種架構(gòu)能夠簡(jiǎn)化ADC模擬輸入端的信號(hào)設(shè)計(jì)。現(xiàn)在討論將ADC數(shù)據(jù)與外部數(shù)字主機(jī)接口以對(duì)此數(shù)據(jù)執(zhí)行應(yīng)用相關(guān)
2023-06-16 10:19:222904

CTSD精密ADC:為信號(hào)設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

是更直觀地了解精密CTSD ADC內(nèi)在優(yōu)勢(shì)的背后原因。首先,我們將概述一種逐步構(gòu)建CTSD調(diào)制器環(huán)路的方法,首先采用常見的閉環(huán)反相放大器配置,然后與ADC和DAC組合在一起。最后,我們將評(píng)估所構(gòu)建電路的基本∑-Δ功能。
2023-06-16 10:21:591595

CTSD精密ADC:實(shí)現(xiàn)固有混疊抑制

、易于使用的無混疊精密ADC,可提供簡(jiǎn)單、緊湊的信號(hào)解決方案。 第2部分 向信號(hào)設(shè)計(jì)人員介紹了CTSD技術(shù)。本文比較了現(xiàn)有精密ADC架構(gòu)的混疊抑制解決方案背后的設(shè)計(jì)復(fù)雜性。我們將闡述一個(gè)理論,以此
2023-06-16 10:23:171446

CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)設(shè)計(jì)

本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓源。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時(shí)輸入源或基準(zhǔn)電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:422566

了解ADC信號(hào)中放大器噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)

當(dāng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的模擬輸入被驅(qū)動(dòng)至額定滿量程輸入電壓時(shí),ADC提供優(yōu)質(zhì)性能。但在許多應(yīng)用中,最大可用信號(hào)與額定電壓不同,可能需要調(diào)整。用于滿足這一要求的器件之一是可變?cè)鲆娣糯笃?VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優(yōu)化整個(gè)信號(hào)的性能。
2023-06-17 16:43:091984

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì)

精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì)是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中非常重要的一部分,它能夠?qū)⒛M信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便在數(shù)字處理器中進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。在設(shè)計(jì)精密ADC信號(hào)時(shí),有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì),以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:201655

【世說設(shè)計(jì)】深入探討精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲
2023-04-09 14:24:101416

精密低功耗:推出超低功耗、直流耦合輸入信號(hào)

本文介紹了交流耦合示例(AD8233),AD4130-8是討論直流耦合輸入信號(hào)的絕佳機(jī)會(huì)。如果您還記得在第二篇博客中,我們提到處理大傳感器偏移的直流耦合信號(hào)需要更高分辨率的ADC,這些ADC通常會(huì)消耗更多的功率并占用額外的電路板面積。
2023-06-27 14:47:091548

適用于低功耗信號(hào)應(yīng)用的功率優(yōu)化技術(shù)

本文介紹用于在低功耗信號(hào)應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)優(yōu)化能效比的精密低功耗信號(hào)解決方案和技術(shù)。
2023-07-08 11:13:041294

如何為寬帶的精密信號(hào)設(shè)計(jì)可編程增益儀表放大器

本文將介紹在設(shè)計(jì)分立式寬帶全差分PGIA時(shí)要注意的關(guān)鍵事項(xiàng),并展示PGIA在驅(qū)動(dòng)高速信號(hào)μModule?數(shù)據(jù)采集解決方案時(shí)的精密性能。
2023-07-10 15:40:471144

精密信號(hào)設(shè)計(jì)更容易

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《讓精密信號(hào)設(shè)計(jì)更容易.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 15:54:530

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 09:40:502

適用于隔離式ADC信號(hào)解決方案的低EMI設(shè)計(jì)

本次為大家?guī)淼氖恰哆m用于隔離式 ADC 信號(hào)解決方案的低 EMI 設(shè)計(jì)》。該文章將解釋 EMI(特別是輻射發(fā)射)的來源,并介紹了一些盡可能減少模擬信號(hào)的 EMI 的技術(shù),包括詳細(xì)的布局示例和測(cè)量結(jié)果。
2024-06-22 17:01:331929

國(guó)產(chǎn)精密信號(hào)產(chǎn)品完整解決方案,軟硬件兼容TI和ADI

國(guó)產(chǎn)精密信號(hào)產(chǎn)品完整解決方案,軟硬件兼容TI和ADI
2024-08-19 09:58:201465

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