在上一篇文章中,我們討論了失調(diào)誤差如何影響單極性 ADC 的傳遞函數(shù)。考慮到這一點(diǎn),單極 ADC 的輸入只能接受正電壓。相比之下,雙極 ADC 的輸入可以處理正電壓和負(fù)電壓。在本文中,我們將探討雙極性和差分 ADC 中的失調(diào)和增益誤差規(guī)范;并了解失調(diào)誤差的單點(diǎn)校準(zhǔn)。
2022-09-13 10:31:19
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通過示例了解用于補(bǔ)償模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 偏移和增益誤差的兩點(diǎn)校準(zhǔn)方法和定點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。
2022-11-24 09:50:09
13213 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)有多種規(guī)格描述(specification)。根據(jù)應(yīng)用需求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。比如:在直流規(guī)格中,如失調(diào)誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL),在使用ADC對慢速移動信號(如應(yīng)變片和溫度傳感器的信號)進(jìn)行數(shù)字化處理的儀器儀表應(yīng)用中尤為重要。
2022-11-29 10:04:16
1435 STM32家族中的所有芯片都內(nèi)置了逐次逼近寄存器型ADC模塊.內(nèi)部大致框架如下:每次ADC轉(zhuǎn)換先進(jìn)行采樣保持,然后分多步執(zhí)行比較輸出,步數(shù)等于ADC的位數(shù),每個ADC時鐘產(chǎn)生一個數(shù)據(jù)位。說到這里
2021-07-09 07:30:00
度誤差或非線性度是指零電平與滿量 程之間的直線偏差,如圖1所示。 有關(guān)ADC不精確性的更多信息對最基本的模數(shù)轉(zhuǎn)換器誤差進(jìn)行定義并有所了解后,再說明這些 誤差的區(qū)別會有些幫助。大部分ADC的失調(diào)和增益
2018-08-03 06:51:07
的,應(yīng)該可以說明硬體SPI上是正常的?,F(xiàn)在采樣值嚴(yán)重不準(zhǔn)確,可以指導(dǎo)下嗎?
2、AD7173-8采樣的數(shù)據(jù)有誤差,請問誤差正常范圍是多少?如何做失調(diào)和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法沒看懂。
謝謝
2023-12-11 07:08:46
高性能的接收器也不是完美的;在很大程度上其性能還可提升。了解這些校正方法非常重要,因?yàn)檫@些方法會帶來不同的性能,而且有些 GNSS 模塊不能使用所有的校正方法。 有幾種 GNSS 校正方法采用了地面
2022-06-28 13:33:32
STM8L052的LSI能否校正,又該怎樣校正,校正結(jié)果的誤差又是多少,庫函數(shù)里只有關(guān)于HSI的校正,請多多指教
2024-04-28 06:32:36
Touch_ADS7846屏在工業(yè)控制和電力電子裝置中以其低廉的成本得到廣泛應(yīng)用。本文提供了Touch_ADS7846屏的資料,并給出實(shí)際產(chǎn)品開發(fā)中的組裝和校正方法。安裝是硬件及其連接。校正過程可配合自己編寫代碼進(jìn)行。
2014-03-26 11:44:42
【作者】:高鵬;周勝;涂國防;【來源】:《華中科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2010年03期【摘要】:為了提高無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中傳播模型校正方法的實(shí)用性,針對連續(xù)波測試傳播模型校正方法所存在的低效率和低
2010-04-23 11:52:05
傳感器的非線性校正有多種方法,并且也都得到了不同程度的應(yīng)用。傳統(tǒng)的非線性傳感器線性化的方法是硬件補(bǔ)償,這種方法難以做到全程補(bǔ)償,而且補(bǔ)償硬件的漂移會影響整個系統(tǒng)的精度,因此可靠性不高、測量范圍有限
2019-10-30 06:30:10
`隨著科技的不斷進(jìn)步,光譜儀的運(yùn)行也需要在一定的環(huán)境下進(jìn)行,達(dá)不到這些條件,儀器的使用效果不好。我來給大家分享一下光譜儀正確的校正方式。很多人在驗(yàn)收過程中,僅關(guān)注準(zhǔn)確度,這種認(rèn)識是片面的。直讀光譜儀
2020-12-14 16:11:21
本篇應(yīng)用筆記描述了在測量元器件S參數(shù)時,如何校正和減小由測試固件引起的誤差。這里提到的固件由帶有SMA連接器的微帶線PCB組成。文中給出了基于MAX2648 5GHz低噪聲放大器的實(shí)例。
2019-07-19 07:46:39
Σ-ΔADC基本原理是什么?由哪些組成的?為了解決DAC失真誤差這個問題,該如何設(shè)計(jì)并仿真一種數(shù)字誤差校正技術(shù) ?
2021-04-12 07:11:54
大家好,最近做了一個峰值檢波電路,但是實(shí)際測出來發(fā)現(xiàn)誤差還是有點(diǎn)大的,請問后期有校正的方法嗎,比如軟件上的校正。謝謝。
2016-04-13 21:50:07
什么是功率因數(shù)補(bǔ)償,什么是功率因數(shù)校正: 功率因數(shù)補(bǔ)償:在上世紀(jì)五十年代,已經(jīng)針對具有感性負(fù)載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進(jìn)方法(由于感性負(fù)載的電流滯后
2018-10-10 15:27:34
對被測器件影響最小的測量結(jié)果,探頭用戶應(yīng)近可能選擇高輸入阻抗的探頭,同時,用戶也應(yīng)了解用軟件的方法提升帶寬通常會帶來噪聲增加的后果。憑借特定的探頭響應(yīng)定義及其校正方案,示波器能夠在屏幕上顯示上升時間短于
2012-05-02 15:07:43
率(CER)通常是ADC關(guān)于模擬電壓采樣的判斷不正確的結(jié)果,因此,與轉(zhuǎn)換器輸入的滿量程范圍相比較,其相應(yīng)的數(shù)字碼也不正確。ADC的誤碼率(BER)也能描述類似的誤差,但就我們的討論而言,我們把BER定義為
2018-10-19 09:58:12
2所示。
圖2. ADC的不精確性
這些不精確性或誤差決定了轉(zhuǎn)換器表示信號的效率,并最終為信 號鏈所接收。失調(diào)誤差定義為傳遞函數(shù)無法通過零點(diǎn)的模擬值。 增益誤差是失調(diào)誤差為零時理想與實(shí)際傳遞函數(shù)
2023-12-15 07:40:13
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產(chǎn)生罕見的轉(zhuǎn)換錯誤。但是,很多實(shí)際采樣系統(tǒng)不容許存在高ADC轉(zhuǎn)換誤差率。因此,量化高速模數(shù)轉(zhuǎn)換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要
2023-12-20 07:02:15
引入產(chǎn)生進(jìn)一步錯誤的可能性?! σ粋€熟練的技術(shù)員來說,每個I/P的校正過程需要10~30min,此外還需加上在工作間中完成整個記錄的5~10min?! ∫环N更好的校正方法 Fluke741B
2018-11-14 16:44:20
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀8 項(xiàng)誤差模型和校正理論摘要 對矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀S2參量誤差模型的建立及校正理論進(jìn)行了研究。給出了八項(xiàng)誤差模型建立的基本理論。并根據(jù)此理論設(shè)計(jì)了一套利用標(biāo)準(zhǔn)元件對矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀S2參量
2009-11-04 16:02:18
本文介紹一種三軸正交型傳感器正交性的軟件修正方法。
2021-05-07 06:53:11
自動化基礎(chǔ)--線性系統(tǒng)的校正方法
2017-02-12 14:11:44
的,應(yīng)該可以說明硬體SPI上是正常的?,F(xiàn)在采樣值嚴(yán)重不準(zhǔn)確,可以指導(dǎo)下嗎? 2、AD7173-8采樣的數(shù)據(jù)有誤差,請問誤差正常范圍是多少?如何做失調(diào)和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法沒看懂。 謝謝
2018-08-07 08:17:14
Weinberg》這篇文章里描述了一種3點(diǎn)校正的方法,并提到了采取多點(diǎn)校正的方法能提高到40°/h以內(nèi),如果是這樣的話可以滿足我的設(shè)計(jì)要求,請問一下具體的多點(diǎn)校正方法是什么?是按溫度分段后按照文中的方法進(jìn)行三點(diǎn)校正嗎?或者有什么更好的校正方法。謝謝
2019-03-01 13:53:56
TMS320F2812是什么?ADC模塊誤差的定義是什么?主要存在哪些誤差?ADC模塊誤差對線性電壓輸入及A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果有什么影響?ADC校正方法有哪些?具體過程是怎樣的?
2021-04-19 09:13:35
采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置誤差與增益誤差,希望能夠得到具體方案?有什么辦法減小ADC、DAC的DNL和INL嗎?
2024-12-18 07:41:13
化工生產(chǎn)過程中,開展測量數(shù)據(jù)的誤差偵破與校正方法的研究具有十分重要的意義。針對焦化碳一過程中測量變量的穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)校正,采用殘差檢驗(yàn)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)和過失誤差的識
2009-02-10 15:10:41
20 提出一種無相機(jī)標(biāo)定的立體圖像對的極線校正新方法。該校正方法并不依賴基本矩陣F的精確求解,而是通過空間變換法分析校正前后圖像點(diǎn)對應(yīng)關(guān)系,依此分解并參數(shù)化描述極線變
2009-04-14 08:40:01
12 ADC中的ABC理解ADC誤差對系統(tǒng)性能的影響
2009-04-16 23:33:40
14 提出了一種用支持向量機(jī)校正傳感器非線性誤差的原理和方法。該算法只依據(jù)樣本就可以正確辯識傳感器逆模型特征,而不需關(guān)于逆模型函數(shù)形式的任何先驗(yàn)知識,并將原問題轉(zhuǎn)化
2009-05-23 16:10:00
9 詳細(xì)地介紹了有關(guān)鉑電阻的非線性特性并提出三種線性化校正方法。關(guān)鍵詞:溫度傳感器;鉑電阻;非線性;校正
2009-06-12 11:25:53
33 本文分析了熱電偶的動態(tài)誤差,介紹了常用的校正方法,根據(jù)各自的不足之處,提出了一種基于微機(jī)處理的動態(tài)誤差校正方法,該方法既能縮短測溫時間又可以方便地在線實(shí)時求
2009-06-12 16:36:11
18 介紹了用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)校正傳感器系統(tǒng)非線性誤差的原理和方法,提出了基于BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)傳感器非線性誤差校正及其模型、算法與實(shí)現(xiàn)技術(shù)。通過計(jì)算機(jī)仿真與應(yīng)用,顯示出這種逆模型不但
2009-06-29 10:22:06
12 文章描述了一種用反函數(shù)校正傳感器非線性誤差的方法,闡述了校正原理,提出了利用BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法相結(jié)合,擬合傳感器傳輸特性反函數(shù)的算法,該算法可將傳感器傳輸特性的
2009-06-30 09:36:25
11 從應(yīng)用的角度總結(jié)了傳感器非線性的硬件校正方法,討論了這些方法的優(yōu)點(diǎn)、局限和應(yīng)用技巧。討論結(jié)合實(shí)例,實(shí)用性強(qiáng),對傳感器非線性的硬件校正技術(shù)具有較好的指導(dǎo)作用。關(guān)鍵
2009-07-04 09:54:28
37 為達(dá)到微小芯片粘貼系統(tǒng)高精度的性能要求,以二極管粘片機(jī)為例在系統(tǒng)分析微小芯片粘貼系統(tǒng)運(yùn)動控制的各誤差因素的基礎(chǔ)上,提出了誤差校正的方法。特別針對微小芯片粘貼
2009-07-11 08:36:47
18 為提高傳感器的準(zhǔn)確度,減少傳感器的研制成本,提出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多傳感器誤差補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">方法。該方法利用BP 網(wǎng)絡(luò)較強(qiáng)的非線性映射能力,網(wǎng)絡(luò)通過學(xué)習(xí)能實(shí)現(xiàn)對傳感器系統(tǒng)誤差的補(bǔ)
2009-07-13 10:31:02
8 詳細(xì)地介紹了有關(guān)鉑電阻的非線性特性提出三種線性化校正方法。
2009-07-18 15:47:18
44 兩點(diǎn)校正算法是一種行之有效的紅外圖像非均勻校正方法.本文對兩點(diǎn)校正算法進(jìn)行了分析,并推導(dǎo)出了該算法的定點(diǎn)表示形式.利用FPGA在硬件上實(shí)現(xiàn)了該算法,內(nèi)部采用流水線技術(shù),
2009-08-15 11:37:59
18 介紹了一種應(yīng)用于3 個逆變電源模塊并聯(lián)系統(tǒng)的功率因數(shù)校正方法。闡述了電壓電流相位差檢測的原理,介紹了主電路和控制電路,以及軟件流程圖
2009-09-11 10:42:30
12 在印刷體字符識別中,為了減少傾斜圖像校正對后續(xù)步驟的影響,本文提出了一種新的字符矯正方法來提高識別效果。針對傳統(tǒng)處理方法對圖像進(jìn)行旋轉(zhuǎn)給圖像帶來的誤差,本文
2010-01-15 11:40:53
7 摘要:分析一種基于A/D轉(zhuǎn)換原理的非線性校正方法.這種方法從理論上能夠完全消除非線性誤差。文章以鉑電阻溫度傳感器的非線性校正為例.作了進(jìn)一步的說明,并給出了實(shí)用電
2010-05-17 09:22:17
21 采用一種基于等效圓的偏色檢測方法,克服了傳統(tǒng)方法在圖像偏色檢測中的局限性。為了對檢測后的偏色圖像進(jìn)行校正,采用一種結(jié)合灰度世界和完美反射的顏色校正方法,彌補(bǔ)了傳
2010-10-15 16:08:02
0 摘要:研究了海底大地電磁探測技術(shù)中數(shù)據(jù)畸變校正的有關(guān)方法,介紹了方位校正和振動校正的原理,并給出了校正結(jié)果。在海底大地電磁
2006-03-24 13:12:48
1515 
下面以東芝公司的功率因數(shù)校正控制ICTA8310F為例,介紹一種有源功率因數(shù)校正方法。電路原理圖
2009-07-01 10:20:17
1975 
ADC中的ABC:理解ADC誤差對系統(tǒng)性能的影響 The ABCs of ADCs: Understanding How ADC Errors Affect System Performance
2009-07-22 13:01:28
5752 
實(shí)際的y校正方案
2009-07-31 12:13:50
1078 AVR單片機(jī)內(nèi)部RC振蕩器校正方法
AVR單片機(jī)具有內(nèi)部RC振蕩器,對于內(nèi)部振蕩器的校正一直是一個比較難的問題,由
2009-10-12 11:17:14
5611 摘 要:針對近場均勻麥克風(fēng)線陣,提出了一種利用單個校正源對存在陣元幅度和相位誤差的陣列模型進(jìn)行校 正的方法,該方法要求在已知校正源和各個陣元位置的前提下對陣列幅相誤
2011-03-28 15:41:25
39 實(shí)際使用的三軸磁傳感器在探測平臺晃動時,所測磁場模值會有較大誤差。在傳感器測量模型所建立的校正矩陣基礎(chǔ)上,通過變換得到新的矩陣,簡化了求解,克服了LMS 算法在沒有獲得
2011-05-12 17:18:06
37 測頭測量存在隨機(jī)誤差,采用二點(diǎn)確定直線的方法進(jìn)行坐標(biāo)找正會帶來較大誤差,本文針對常用的測量垂直坐標(biāo)系找正方法提出了一種改進(jìn)算法,通過分別測量一組數(shù)據(jù),采用最小二乘
2011-05-18 18:16:35
106 對 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 S參量誤差模型的建立及校正理進(jìn)行了研究,給出了8項(xiàng)誤差模型建立的基本理論,并根據(jù)此理論設(shè)計(jì)了對矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀S參量測量進(jìn)行校正的方法。簡化了校正計(jì)算
2011-06-14 17:42:27
57 數(shù)字信號處理器TMS320F2812的片上ADC模塊的轉(zhuǎn)化結(jié)果往往存在較大誤差,最大誤差甚至?xí)哌_(dá)9%,如果這樣直接在實(shí)際工程中應(yīng)用ADC,必然造成控制精度降低。對此提出了一種改進(jìn)的校正方法
2011-09-08 13:02:20
3527 
陣列信號處理是當(dāng)前信號處理的熱門方向,為信號處理帶來極大的方便,陣列信號處理中的各通道不一致問題將會給陣列信號處理帶來影響,很多文獻(xiàn)中介紹過關(guān)于自適應(yīng)幅相誤差校正
2013-01-10 16:24:48
14 超聲波液位計(jì)的誤差分析與校正,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-05-04 14:37:53
0 如何校正開關(guān)電源的功率因素呢?這里介紹什么是功率因數(shù)補(bǔ)償,什么是功率因數(shù)校正,以及如何去校正? 什么是功率因數(shù)補(bǔ)償,什么是功率因數(shù)校正: 功率因數(shù)補(bǔ)償:在上世紀(jì)五十年代,已經(jīng)針對具有感性負(fù)載的交流
2016-11-04 11:41:05
983 
線性系統(tǒng)的校正方法
2016-12-30 15:04:31
0 一種用于手術(shù)導(dǎo)航的持針器械校正方法_楊一帆
2017-01-07 21:39:44
0 非四線制鋰電池組實(shí)時電壓檢測校正方法研究_王順利
2017-01-08 10:40:54
2 密集頻率數(shù)字信號的判定和校正方法
2017-02-07 14:58:18
10 度工之間存在非線性,其非線性誤差在1%左有。如果在寬范圍、高精度的測量要求下如此大的誤差會影響到測量結(jié)果能否采用,這就需要進(jìn)行非線性校正方法使得輸出信號與測量溫度之間呈線性關(guān)系,進(jìn)而減小非線性所產(chǎn)生的測量誤差
2017-11-08 11:23:47
0 本文首先分析了逆變電源變壓器偏磁的原因,其次詳細(xì)介紹了逆變器變壓器偏磁校正方法,最后介紹了逆變電源變壓抗偏磁的措施。
2018-02-06 14:16:53
13603 
為了消除單脈沖雷達(dá)和差信號幅相不一致所導(dǎo)致的測角系統(tǒng)誤差,提高測量精度,提出了一種基于正交分解情況下,利用IQ分量進(jìn)行校正的方法。首先從和差信號幅相關(guān)系推導(dǎo)測角誤差公式,其次,提出了一種差信號補(bǔ)償
2018-02-26 15:37:34
0 針對旋轉(zhuǎn)變壓器輸出數(shù)據(jù)存在的角度誤差問題,對旋轉(zhuǎn)變壓器校正方法進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)變壓器角度誤差校正系統(tǒng)。該系統(tǒng)充分利用了旋轉(zhuǎn)變壓器工作原理,發(fā)揮了光電編碼器優(yōu)勢,采用了FPGA和ARM
2018-03-14 10:59:03
9 今天為大家介紹一項(xiàng)國家發(fā)明授權(quán)專利——超低功耗高精度標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字溫度計(jì)穩(wěn)定電路及誤差校正方法。該專利由廈門市計(jì)量檢定測試院申請,并于2016年10月26日獲得授權(quán)公告。
2018-10-27 09:27:43
4053 核分析能譜測量所用的多道脈沖幅度分析器,在進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換時需要一定的時間,會使分析器產(chǎn)生漏計(jì)數(shù),給測量分析帶來誤差,需要對死時間進(jìn)行修正。針對這種情況,探討了兩種有效的死時間修正方法。核分析能譜測量
2018-04-09 11:11:45
12 根據(jù)引入誤差的設(shè)備不同,分別介紹了兩種誤差實(shí)時校正方法——信號采集部分的實(shí)時誤差校正和輸出設(shè)備的實(shí)時誤差預(yù)校正的原理和實(shí)現(xiàn)方法。 兩種誤差實(shí)時校正方法具有簡單、實(shí)現(xiàn)方便、速度快和精度高等特點(diǎn),在采集原始圖像的同時,既可以存儲系統(tǒng)誤差校正后的圖像文件,又可以在監(jiān)視屏實(shí)時顯示逼真的原圖像.
2019-11-22 17:17:40
18 目前平板電視的使用還是以模擬信號輸入為主,電視整機(jī)表現(xiàn)好壞與模擬通道信號采集使用的ADC模塊密切相關(guān),ADC校正的準(zhǔn)確與否直接影響到后端處理及顯示效果。提出一種基于GenesisFLI32626H
2019-12-17 16:09:44
8 許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速 ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2020-10-22 10:41:00
0 Σ-Δ調(diào)制是目前國際上的A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)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
2020-08-19 15:28:56
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本技術(shù)簡介對 ADC 中的增益誤差和失調(diào)誤差進(jìn)行了簡要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內(nèi)核的 SAM 系列單片機(jī)(MCU)中校準(zhǔn)增益誤差和失調(diào)誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:43
42 智能相機(jī)在獲取圖像時,由于成像條件的限制,容易導(dǎo)致彩色圖像的顏色與物體本身的顏色偏差較大;為了減少兩者的偏差,提高顏色的還原性,文中提岀了一種新的顏色校正方法。該方法先在RGB顏色空間中以最小二乘法
2021-06-16 15:14:49
16 面向雙目立體視覺的迭代式局部顏色校正方法
2021-06-21 14:42:04
5 基于FLI32626H芯片的平板電視ADC快速校正方法(通信電源技術(shù)2019年S1)-目前對平板電視模擬通道ADC的校正主要有兩種方法,內(nèi)部校正(自校正)和外部校正(系統(tǒng)校正),內(nèi)部校正使用芯片
2021-09-17 10:20:11
6 ,所以必須對ADC進(jìn)行校正。傳統(tǒng)的對于ADC的校正方法是在兩路通道輸入已知標(biāo)準(zhǔn)電壓,根據(jù)兩點(diǎn)確定一條直線的原理,確定出AD轉(zhuǎn)換的曲線,并以此校正轉(zhuǎn)化值。但由于在校正過程中存在偶然因素的影響,使得這種校正方法
2021-09-17 13:11:49
3 “使用由 MATLAB 和 Deep Learning Toolbox 設(shè)計(jì)和訓(xùn)練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來對
ADC 誤差進(jìn)行后
校正后,在 ASIC 上實(shí)現(xiàn)時,恩智浦設(shè)計(jì)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所需的面積只有
ADC 的 15%,正常工況下的功耗是
ADC 的大約 1/16?!?/div>
2022-03-18 11:21:27
2410 了解積分非線性 (INL) 規(guī)范及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 誤差的關(guān)系。 失調(diào)誤差、增益誤差和INL這三個參數(shù)決定了ADC的精度。失調(diào)和增益誤差可以校準(zhǔn)出來,這使得INL成為主要的誤差貢獻(xiàn)者
2023-01-27 10:42:00
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關(guān)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC中的失調(diào)誤差和增益誤差以及失調(diào)誤差單點(diǎn)校準(zhǔn)。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調(diào)誤差可能會影響單極性ADC的傳遞函數(shù)。 考慮到這一點(diǎn),單極
2023-01-27 16:57:00
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了解ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格,如ADC傳遞函數(shù),并了解ADC失調(diào)誤差和ADC增益誤差的示例。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 有很多規(guī)格。 根據(jù)應(yīng)用要求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。 直流規(guī)格,如
2023-01-27 17:03:00
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的水平,以便在存在噪聲的情況下可以輕松識別該誤差。解釋誤差閾值定義的另一種方法是,在給定ADC假定的高斯分布噪聲的情況下,誤差幅度發(fā)生的概率超過該幅度的預(yù)期概率。圖1
2023-08-17 15:09:24
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《數(shù)字音頻D類功放電源誤差校正方法研究.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-06 09:28:32
1 工程監(jiān)測中振弦采集儀的精度校正與誤差分析 工程監(jiān)測中,振弦采集儀是一種常用的測量設(shè)備,用于測量結(jié)構(gòu)物的振動情況。為確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性,需要對振弦采集儀進(jìn)行精度校正和誤差分析。 工程監(jiān)測中振弦采集儀
2024-01-05 14:49:12
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探頭校正的方法和步驟,旨在幫助讀者了解如何正確進(jìn)行探頭校正。 1. 校正前的準(zhǔn)備工作 在進(jìn)行THDP0200探頭校正之前,需要做好以下準(zhǔn)備工作: 1.1 確認(rèn)探頭類型:THDP0200探頭通常有不同的型號和規(guī)格,校正方法可能有所不同。因此,在校正之前需要明確所使用的探頭型號
2024-01-08 15:38:07
1335 振弦采集儀在巖土工程監(jiān)測中的誤差分析與校正方法 河北穩(wěn)控科技振弦采集儀是巖土工程監(jiān)測中常用的一種測量設(shè)備,用于測量巖土體的動力特性,如波速、阻尼等參數(shù)。然而,由于各種因素的影響,振弦采集儀在實(shí)際
2024-04-17 10:58:44
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單管交流放大電路誤差分析方法主要包括以下幾個方面: 一、誤差來源分析 儀器誤差 : 定義 :儀器本身存在的固有誤差,如示波器、萬用表等測量儀器的示值誤差、零點(diǎn)誤差等。 解決方法 :在實(shí)驗(yàn)前應(yīng)對儀器
2024-09-03 10:06:11
3807 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《偏移校正方法:激光修邊、e-TrimTM和切割機(jī)應(yīng)用簡報.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-09 11:13:21
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《失調(diào)電壓校正方法:激光修整、e-Trim?、和斬波器.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-27 10:59:27
1 電動機(jī)傳動裝置的安裝和校正方法對于確保電動機(jī)的正常運(yùn)行至關(guān)重要。以下分別介紹齒輪傳動、皮帶傳動和聯(lián)軸器傳動這三種常見傳動裝置的安裝和校正方法: 一、齒輪傳動裝置的安裝和校正 1. 安裝
2025-02-27 12:04:28
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一站式PCBA加工廠家今天為大家講講SMT貼片加工中如何獲取坐標(biāo)與校正?SMT貼片加工中的坐標(biāo)獲取與校正方法。在SMT貼片加工過程中,精準(zhǔn)的坐標(biāo)獲取與校正是確保組件精準(zhǔn)放置、提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵步驟
2025-05-29 10:27:44
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