法国格勒诺布尔 - Media OutReach - 2020年11月24日 - Teledyne e2v不断创新、致力于高分辨混合信号解决方案,进一步彰显其致力于革新射频系统的承诺。
Teledyne e2v不断创新、致力于高分辨混合信号解决方案,进一步彰显其致力于革新射频系统的承诺。该公司已成功演示了其工程团队目前正在测试的下一代数据转换器技术。
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TI TLV915x运算放大器和ADS7128 12位模数转换器 (ADC)。
自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,看到的景色,感受到的温度、湿度、压力、流速、光、电、风及个人的呼吸、血压、体温、心跳、体重、血糖,体脂等等。这些模拟信号都得最终放在电脑,手机等数字领域进行处理,存储或者传输,那如何把模拟信号转换成数字信号呢?就需要一个转换器芯片,它就是芯片界的翘楚—ADC!
为增进大家对ADC的认识和了解,本文将基于两方面对ADC予以介绍:1.什么是并行ADC,并行ADC的基本原理是什么?2.流水线ADC与其它ADC有何区别。
ADC是电子电路中常用器件,大家对于ADC也较为熟悉。为增进大家对ADC的了解,本文将对高速ADC以及流水线ADC结构予以介绍。
ADC也即数模转换器,在现实中,ADC具备重要作用。对于ADC,电子相关专业的朋友想必相当熟悉。为增进大家对ADC的认识,本文将对管道ADC以及其原理予以介绍。
设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。
ADC包括三个基本功能:抽样、量化和编码。如何实现这三个功能,就决定了ADC的形式和性能。
自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,看到的景色,感受到的温度、湿度、压力、流速、光、电、风及个人的呼吸、血压、体温、心跳、体重、血糖,体脂等。这些模拟信号都得最终放在电脑,手机等数字领域进行处理,存储或者传输,那如何把模拟信号转换成数字信号呢?就需要一个转换器芯片,它就是芯片界的翘楚—ADC!
在设计ADC电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC输入”。那么,在过压情形中,可能出现哪些问题?发生的频率又是怎样的?有木有潜在的补救措施?
Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布推出AD7134无混叠模数转换器(ADC),可以大幅简化前端设计,加快精密DC-350kHz应用上市的时间。
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog Devices的AD7134精密模数转换器 (ADC)。
新型ADC产品采样速率高达80兆/秒,为高频、高温应用提供可靠性和集成功能
在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
用了这么久ADC,从没细看过ADC的内部原理和如何获得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文档讲的不错,这里整理分享给大家。
在现实生活中,要想消除应用中的所有电源噪声是不可能的。任何系统都不可能完全不受电源噪声的影响。因此,作为 ADC 的用户,设计人员必须在电源设计和布局布线阶段就做好积极应对。
高速ADC提升分辨率与带宽 ADC(模数转换器)器件速度提升带来功耗增加,从而提高了整体系统的成本。因此设计者的首要需求之一就是要降低高速ADC的功耗。ADI最新推出可用于高性能、低功耗的通信、便携
数据备份与数据归档冷热状态的区别 最早的数据归档应用产生于大型主机环境,源于当时大型主机环境的IT应用的规模较大且相对成熟。因此,关于归档与备份的区别,国内较大的行业和企业用户都比较了解,但对于IT