ADC 使用若干個ADC_CLK 周期對輸入電壓采樣,采樣周期數(shù)目可以通過ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:30
6370 可用于直接射頻采樣無線電架構(gòu)的ADC已經(jīng)上市多年,例如德州儀器(TI)的ADC12J4000。不過,ADC32RF45是第一個實現(xiàn)直接射頻采樣的ADC,直接射頻采樣可匹敵超外差和高中頻結(jié)構(gòu)的動態(tài)范圍。
2016-12-26 14:56:47
2883 本文主要介紹了采樣保持電路圖大全(五款采樣保持電路設(shè)計原理圖詳解),采樣保持電路(采樣/保持器)又稱為采樣保持放大器。當對模擬信號進行A/D轉(zhuǎn)換時,需要一定的轉(zhuǎn)換時間,在這個轉(zhuǎn)換時間內(nèi),模擬信號要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實現(xiàn)這種功能的電路。
2018-02-23 09:59:44
106431 
在信號鏈中運用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出 ADC 采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對 RF 市場開發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個 THA,便可實現(xiàn)超過
2018-03-01 04:44:00
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的應(yīng)用中是一個關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個比較常用的結(jié)構(gòu)。
2020-08-06 16:27:00
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的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 便能解決問題,然后 ADC 并非千篇一律。因此,設(shè)計人員需要了解各種拓撲,以及它們與應(yīng)用的對應(yīng)關(guān)系。 例如,ADC 可能設(shè)計用來優(yōu)化采樣率、功耗和精度等不同特征。本文將會討論一些常見 ADC 架構(gòu)的設(shè)計要求,然后介紹采用這些架構(gòu)的應(yīng)用,并展
2020-12-07 14:39:09
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如今大多數(shù)ADC芯片里都集成了采樣保持功能,以便更好地處理交流信號,這種類型的ADC我們叫做采樣ADC,可是早些時候的ADC并非采樣類型,而只是一個簡單的編碼器。 非采樣ADC的一個缺點是,如果在
2021-04-28 11:02:50
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一個基本的逐次逼近型 ADC 的原理框圖如下:由采樣保持電路(SHA)、控制邏輯電路、時序發(fā)生電路、D/A 轉(zhuǎn)換電路、電壓比較電路等組成。
2021-04-28 10:51:59
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配合EDMA完美實現(xiàn)雙ADC的同步采樣,STM32G4系列也有2個12bit但速度可達5M的ADC(以速度見長)。
2022-07-22 11:44:06
10004 主要是關(guān)于:采樣保持名詞解釋、采樣保持電路工作原理、采樣保持電路功能、采樣保持電路作用以及采樣保持電路設(shè)計。
2022-10-20 09:37:34
8545 采樣保持電路從模擬輸入信號中獲取樣本并保持特定時間段,然后輸出輸入信號的采樣部分。該電路僅對幾微秒的輸入信號進行采樣。
2022-11-08 17:29:18
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SAR型ADC,又叫逐漸逼近型ADC,屬于瞬死值轉(zhuǎn)換型-轉(zhuǎn)換對象是模擬信號在采樣時刻或前幾個時刻抽樣值,即時輸出結(jié)果。
2023-02-07 16:52:03
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當SHA配合ADC使用時(外置或內(nèi)置),SHA性能對該組合的整體動態(tài)性能至關(guān)重要,在確定系統(tǒng)的SFDR、SNR等參數(shù)方面起著重要作用。
2021-10-20 10:42:32
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AD9254-150EBZ,用于AD9254的評估板是單芯片,1.8V單電源,14位,150 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有高性能采樣保持放大器(SHA)和 - 芯片電壓參考。寬帶寬,真正的差分
2020-07-22 11:46:37
有大神知道12位ADC采樣保持器里面的電容量級是多少嗎?因為設(shè)計電路的時候要使用抗混疊濾波器,需要考慮采樣保持器電容與抗混疊濾波電容的大小關(guān)系
2023-11-02 06:27:44
我用過的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用來處理一些脈沖信號。
在datasheet里面經(jīng)??吹秸f“該ADC采用了新的采樣保持放大器結(jié)構(gòu)”,我理解的ADC中采樣保持
2024-12-24 06:09:51
本文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計,分析下ADC采樣積分方波無感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計。1.下面是典型的三相BLDC電機控制框圖.三個半橋驅(qū)動BLDC無刷電機,檢測低
2022-11-07 06:47:39
文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計,分析下ADC采樣積分方波無感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計。1.下面是典型的三相BLDC電機控制框圖.三個半橋驅(qū)動BLDC無刷電機,檢測低邊
2020-12-14 15:35:10
成為可能。理論分析及實驗結(jié)果證明了該結(jié)構(gòu)的可行性及有效性。
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*附件:無刷直流電機非換相相電流采樣的逆變器結(jié)構(gòu).pdf
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2025-06-27 16:42:50
,但了解其基本工作原理對于了解ADC動態(tài)性能十分重要。當采樣保持器處于采樣(或跟蹤)模式時,輸出跟隨輸入而變化,二者之間僅存在很小的電壓偏差。但也有輸出在采樣模式下不完全跟隨輸入的SHA,其輸出僅在保持
2022-04-06 14:04:47
在A/D轉(zhuǎn)換開始時將信號電平保持住,而在A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后又能跟蹤輸入信號的變化,即使輸入信號處于采樣狀態(tài)。能完成這種功能的器件叫采樣/保持器。從上面的分析可知,采樣/保持器在保持階段相當于一個模擬信號
2018-01-08 14:23:45
級為 - 40 ~ + 8 5 ℃, S 級為 55 ~ + 12 5 ℃。 J級和 A 級采用 8 腳塑料 D I P 封裝 , S 級采用 8 腳小型封裝 。
項目中需要設(shè)計ADC前端采樣保持
2023-11-23 07:05:20
AD9233-105EBZ,用于評估AD9233的評估板,12位,105 MSPS,1.8V模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有高性能采樣保持放大器(SHA)和片內(nèi)基準電壓源。該產(chǎn)品采用多級差分流水線架構(gòu),具有輸出糾錯
2019-11-11 07:16:29
的應(yīng)用中是一個關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個比較常用的結(jié)構(gòu)?! ∽鳛榱魉€ADC前端的采樣保持
2018-10-08 15:47:53
&;S.對我來說,圖靈在LED,激活H &;和一個控制登記連接到樣品的時鐘輸入,LED的最后我用SAR ADC采樣64次電壓的采樣和保持轉(zhuǎn)彎后。我正在取樣64次以獲得更好的分辨率。當我
2019-08-14 11:41:15
現(xiàn)在有10路信號需要采樣,每個通道的信號帶寬都是10K,采集電路準備使用模擬開關(guān)+單通道ADC結(jié)構(gòu),考慮通道切換時間和延遲采樣和奈奎斯特,ADC的采樣率應(yīng)該選擇多少才能準確采集輸入信號?
2024-08-15 07:02:57
AD9246-105EBZ,AD9246評估板是單片,1.8V單電源,14位,105 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有高性能采樣保持放大器(SHA)和片內(nèi)基準電壓源。該產(chǎn)品采用多級差分流水線架構(gòu),具有輸出糾錯邏輯,可在105 MSPS數(shù)據(jù)速率下提供14位精度,并確保在整個工作溫度范圍內(nèi)無失碼
2020-07-20 10:16:13
了視野,但為了達到X波段(12 GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號鏈中運用采樣保持放大器 (THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對RF市場開發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個THA,便可實現(xiàn)超過10 GHz帶寬。
2019-07-22 08:01:03
本文設(shè)計了一個可用于12 bit,20 MS/s流水線ADC中的采樣/保持電路。該電路使用CSMC公司的0.5μm CMOS工藝庫,在20 MS/s采樣頻率下,當輸入信號的頻率為9.8193 MHz
2021-04-20 06:45:33
解決問題,然后 ADC 并非千篇一律。因此,設(shè)計人員需要了解各種拓撲,以及它們與應(yīng)用的對應(yīng)關(guān)系。例如,ADC 可能設(shè)計用來優(yōu)化采樣率、功耗和精度等不同特征。本文將會討論一些常見 ADC 架構(gòu)的設(shè)計要求,然后介紹
2018-09-30 13:39:22
。在我的例子中,我在LED上圖靈,用一個連接到采樣和保持的CLK輸入的控制寄存器激活H&AMs,然后轉(zhuǎn)向LED,最后我用SAR ADC采樣64倍采樣和保持電壓。我正在取樣64次以獲得更好的分辨率。當我
2019-08-15 11:19:14
為了在驅(qū)動ADC的同時獲得極小的噪聲和信號失真,你都想過哪些辦法?其實呢只要設(shè)計一種無源網(wǎng)絡(luò)接口,實現(xiàn)寬帶噪聲抑制和采樣保持阻抗的變換,從而為驅(qū)動放大器提供一個更匹配的負載阻抗即可。下面就為壇子里
2019-01-08 11:17:19
AD9233-125EBZ,用于評估AD9233的評估板,12位,125 MSPS,1.8V模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有高性能采樣保持放大器(SHA)和片內(nèi)基準電壓源。該產(chǎn)品采用多級差分流水線架構(gòu),具有輸出糾錯
2019-06-11 10:45:45
采樣保持電路的結(jié)構(gòu)分為哪幾種?如何去設(shè)計運算放大器?描述自舉開關(guān)是如何實現(xiàn)的?怎樣對運算放大器進行仿真驗證?
2021-04-20 06:59:17
;當Vc為保持電平時,開關(guān)S斷開,輸出電壓Vo保持在模擬開關(guān)斷開瞬間的輸入信號值。高輸入阻抗的緩沖放大器的作用是把CH和負載隔離,否則保持階段在CH上的電荷會通過負載放掉,無法實現(xiàn)保持功能。二、采樣/保持器的基本結(jié)構(gòu)1、串聯(lián)型2、反饋型3、電容校正型來源:CSDN
2011-07-28 10:21:06
。例如,海思發(fā)布的AC9160芯片使用SAR ADC架構(gòu),實現(xiàn)了2Msps采樣率的同時,保持著24bit的超高采樣精度。推薦ADC芯片實例低采樣率需求:l ADS1115:16位ADC,采樣率最高
2025-06-26 09:06:07
);
來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。
無緩沖ADC
開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠低于緩沖ADC,因為前者的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2023-12-18 07:42:00
);來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠低于緩沖ADC,因為前者的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2018-09-17 15:38:24
-采樣保持器);*來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠低于緩沖ADC,因為前者的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣
2018-10-18 11:23:57
模擬輸入頻率改變,以及SHA從采樣模式變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">保持模式時,無緩沖ADC的輸入阻抗也會變化。必須使輸入與ADC采樣模式匹配,如圖2所示。圖2. 輸入阻抗與模式和頻率的關(guān)系在基帶范圍的較低頻率時,輸入阻抗的實
2018-01-23 16:01:44
介紹了一種利用雙采樣技術(shù)的高性能采樣/保持電路結(jié)構(gòu),電路應(yīng)用于10bits50MS/s 流水線ADC 設(shè)計中。電路結(jié)構(gòu)主要包含了增益自舉運算放大電路和柵壓自舉開關(guān)電路。增自舉運算放大
2009-12-26 16:39:10
28 對采樣保持電路的原理、工作方式、電路的參數(shù)以及保持電容器電容量大小的選定進行了分析。關(guān)鍵詞:采樣;保持;電容
Abstract:This paper analyses the principle of~mapling a
2010-04-13 08:54:05
64 在常規(guī)高速采樣保持電路(SHC)中采樣速率主要受到保持電容器被充電到輸入電平期間的采集時間的限制。本文描述一種新的電路結(jié)構(gòu),其采樣速率僅僅由保持時間決定。就時鐘饋通而
2010-04-28 09:57:45
63 一種新型高速采樣保持電路摘要 : 本文提出了一種新型的基于運算放大器的開關(guān)電容采樣保持電路結(jié)構(gòu)。采用速度補償解決了高速高分辨采樣保持電
2010-05-24 15:44:21
49 采樣保持電路
2009-01-02 01:06:50
1821 
采樣保持放大器
采樣保持電路(采樣/保持器)又稱為采樣保持放大器。當對模擬信號進行A/D轉(zhuǎn)換時,需要一定的轉(zhuǎn)換時間,在這個轉(zhuǎn)換時間內(nèi),模擬信號要保持基本不變,這
2009-03-11 18:29:56
4328 
采樣與保持電路圖
2009-04-09 09:23:54
1758 
高速采樣與保持電路圖2
2009-04-09 09:26:58
851 
采樣保持電路(S/H)原理
A/D轉(zhuǎn)換需要一定時間,在轉(zhuǎn)換過程中,如果送給ADC的模擬量發(fā)生變化,則不能保證精度。為此,在ADC前加入采樣保持電路,如圖8-30所示。采樣保持電路有兩種
2009-04-12 12:01:35
26483 
采樣保持電路圖
2009-07-08 11:40:58
1122 
DS1843 高速采樣/保持電路
DS1843是一款采樣/保持電路,對于電路板空間受限的快速信號采集
2009-11-16 17:57:24
1754 
采樣時間為20US的中速采樣和保持電路
電路的功能
所謂采樣和保持
2010-05-05 15:53:51
1931 
單片采樣保持電路
現(xiàn)在已有多種單片采樣保持電路的產(chǎn)品。圖5.4-72是單片采樣保持電路LF398。該電路在作為單位增益跟隨器使用時,其DC增益精度為0.002%到0.01
2010-05-23 18:19:30
3544 
本文采用一種全差分電荷轉(zhuǎn)移型結(jié)構(gòu)的采樣保持電路,這種結(jié)構(gòu)可以很好地消除與輸入信號無關(guān)的電荷注入和時鐘饋通;通過底極板采樣技術(shù),消除與輸入信號相關(guān)的電荷注入和
2010-06-07 14:46:26
3403 
本文對流水線ADC的采樣保持電路的結(jié)構(gòu)以及主要模塊如增益提高型運算放大器電路、共模反饋電路和開關(guān)電路進行了分析,并對各個模塊進行了設(shè)計,最終設(shè)計出一個適合于13 bit 40 MHz流
2012-09-25 09:47:19
8497 
AD783是一款高速單芯片采樣保持放大器(SHA),0.01%采集時間典型值為250 ns。其保持模式總諧波失真經(jīng)過全面測試,輸入頻率最高達100 kHz。AD783配置為單位增益放大器,并采用已獲
2015-11-30 10:22:24
41 摘要 :本文介紹了一種以采樣/ 保持器 L F398 芯片為主要器件的峰值保持電路。該電路具有結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)試方便、性能優(yōu)良等優(yōu)點 ,可廣泛應(yīng)用于各種脈沖分析系統(tǒng)。
2017-11-04 10:07:35
28647 
的應(yīng)用中是一個關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-11-16 15:23:31
1 任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無源
2017-11-22 17:46:05
1467 
采樣示波器也是非常常用的電子儀器,有四大功能: 1)高帶寬示波器功能; 2)時域反射計TDR功能; 3)光眼圖分析儀功能; 4)抖動分析儀功能。 采樣示波器是高精度測試儀器,儀器結(jié)構(gòu)原理圖如圖1所示
2017-11-23 05:44:01
1882 
的應(yīng)用中是一個關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-12-07 10:45:23
5 帶數(shù)字接收機需要更高速率的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器Analog to Digital Converter,ADC),同時,實現(xiàn)寬頻帶信號的高精度采樣對信息存儲、傳輸、分析和處理帶來壓力。 針對寬帶數(shù)字接收機易受模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)非線性的影響,研究壓縮采樣接收機在模擬數(shù)
2018-02-07 13:46:53
0 的模塊,采樣保持電路的性能直接決定了整個ADC的性能,在以上系統(tǒng)中對功耗的要求十分嚴格。本設(shè)計在實現(xiàn)高速高精度采樣保持功能的同時,還實現(xiàn)了MDAC功能,這樣既能降低ADC功耗又能減少芯片面積。
2019-06-13 08:19:00
7198 
關(guān)鍵詞:AD781 , 采樣保持放大器 AD781是高速單片采樣保持放大器(SHA),它確保在整個溫度范圍內(nèi)有最大700ns采樣時間達到0.01%,規(guī)定和測試保持模式總諧波失真和保持模式信號噪聲
2019-01-31 07:11:01
1784 關(guān)鍵詞:AD783 , 采樣保持放大器 AD783是高速單片采樣保持放大器(SHA),提供典型250ns采樣時間達到0.01%,在最高輸入頻率100kHz時規(guī)定和測試保持模式總諧波失真。AD783
2019-01-31 07:40:01
2141 AD7875和AD7876采用高密度線性兼容雙極/ CMOS工藝(LC 2 MOS)組合12位A / D轉(zhuǎn)換器(ADC),采樣/保持(SHA) ),單個單片芯片上的參考和接口邏輯。
2019-04-12 17:59:57
3372 
峰值電壓采樣保持電路:峰值電壓采樣保持電路如圖12-50所示。峰值電壓采樣保持電路南一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過LM3J1進行比較t當U.》Uo時.
2020-01-21 17:21:00
17745 
任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無
2020-09-29 10:44:00
0 采樣/保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器的重要組成部分,它的性能決定著整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)對A/D轉(zhuǎn)換器的速度和精度要求越來越高,因此,設(shè)計一個高性能的采樣/保持電路就顯得尤為重要。
2020-07-26 11:03:10
5385 
Giga ADC是TI推出的采樣率大于1GHz的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,主要應(yīng)用于微波通信、衛(wèi)星通信以及儀器儀表。本文介紹了Giga ADC的主要架構(gòu)以及ADC輸出雜散的成因分析,以及優(yōu)化性能的主要措施。
2020-09-02 10:16:37
3566 
本文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計,分析下ADC采樣積分方波無感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計。 1.下面是典型的三相BLDC電機控制框圖. 三個半橋驅(qū)動BLDC無刷電機
2020-12-06 09:36:00
6664 
電路是完成這一基本功能的控制電路。DATEL采樣保持放大器適用于信號處理系統(tǒng)、事件分析和許多其它應(yīng)用領(lǐng)域。
2021-09-07 16:34:45
1008 
AD4134:24位、4通道、1.5 MSPS無混疊同步采樣ADC初步數(shù)據(jù)表
2021-03-22 11:36:59
10 AD783:高速單片采樣保持放大器(SHA)數(shù)據(jù)表
2021-04-14 14:27:12
5 SHA3:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-04-22 18:53:33
8 SHA5:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-04-23 11:14:50
1 使用和執(zhí)行,需要我們對其基本原理和操作步驟有一定程度的理解,而這往往又被人們忽視。 舉例來說,假設(shè)施加到模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入上的典型模擬信號的幅度不斷變化,那么在轉(zhuǎn)換前信號究竟是如何先“保持”再“采樣”的呢?信號轉(zhuǎn)換結(jié)束時與一
2021-05-19 14:25:02
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SHA1144:過時的高分辨率14位采樣保持放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-20 08:08:09
1 SHA6:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 17:44:50
7 SHA1A:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:08:01
4 SHA4:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:44:33
8 SHA1134:通用采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:59:17
8 一個逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 通常需要一個驅(qū)動器來驅(qū)動其模擬輸入,以獲得所需的精度效果。但是在較低數(shù)據(jù)吞吐量和較低分辨率應(yīng)用中,你也許不需要驅(qū)動器。讓我們來看一看SAR ADC的采樣過程和模擬輸入結(jié)構(gòu)來了解驅(qū)動器的要求。
2022-01-28 09:32:00
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解決辦法1配置adc的時候,采樣周期需要設(shè)置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采樣周期太小,會導(dǎo)致采樣不準確,采樣周期
2021-11-25 09:21:02
40 STM32 ADC 過采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:06
44 射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC,采樣結(jié)果為
2022-07-28 09:05:47
5075 ADC采樣積分方式的BLDC方波無感控制的原理
2022-10-28 12:00:22
12 本文分析數(shù)字電源ADC采樣時間的原理、誤差來源、改善方法。
2023-03-08 15:01:00
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還是采用匠心科技的無刷電機套件采樣電路如下 ?對應(yīng)的 adc 的 io 是? #define __ADC_MODE__ 4無刷電機學(xué)習(xí)板 采用 PA6 PA7 PC4 進行電機的電流采樣 先上adc
2023-03-08 14:51:53
6 在可編程邏輯控制器(PLC)輸出模塊中存在每通道采樣保持架構(gòu),它采用開關(guān)電容和緩沖器作為采樣保持放大器(SHA),以便存儲單通道高性能DAC的選定輸出樣本。這些樣本通過-一個模擬開關(guān)或多路復(fù)用器在不同保持電容之間切換。
2023-03-17 15:22:45
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本文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計,分析下ADC采樣積分方波無感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計。
2023-03-21 10:11:50
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,可使用SHA捕獲在切換之前的最后一個瞬時采樣 的模擬輸入電壓,并且在切換期間以最小的衰減保持這一采樣值。 在采用分段或逐次逼近 式ADC處理信號的應(yīng)用場合中,SHA與ADC一起使用以便使系統(tǒng)的全部潛在帶寬達到最 大值。在快閃ADC之前加一個具有
2023-05-12 14:46:27
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采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中最重要的電路之一。其電路中存在的寄生電容會引入時鐘饋通、溝道電荷注入等非理想因素嚴重影響ADC的整體性能。鑒于此,本文將介紹這些非理想因素產(chǎn)生的原因及常見的解決方法。
2023-07-17 16:16:19
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使用ADC時需要重點關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號的次數(shù)。例如,如果ADC的采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:12
20214 與ADC轉(zhuǎn)換器相伴出現(xiàn)的邏輯器件是采樣保持放大器。 對于1.5V工作的電路來說,采樣保持電路是最難設(shè)計的電路之一
2023-10-13 14:23:46
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ADC(Analog-to-Digital Converter,模數(shù)轉(zhuǎn)換器)采樣保持電路是ADC轉(zhuǎn)換過程中的一個重要組成部分,其工作原理和技術(shù)指標對于確保ADC轉(zhuǎn)換的精度和可靠性至關(guān)重要。以下是對ADC采樣保持電路工作原理和技術(shù)指標的詳細闡述。
2024-10-05 14:33:00
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