在《DC-DC转换器与ADC电源接口》中,讨论了使用DC-DC转换器(开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况。 使用DC-DC转换器对LDO的输入电压进行降压操作是驱动ADC电源输入
摘要本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB布局。Key words: DC offset correction (直流偏移校正),ADC (模数转换器),Code toggle(码域翻转),Ripple noise
简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。逐次逼近型架构逐次
研究电源噪声时有三个熟悉的术语,分别是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示电源抑制比,PSMR表示电源调制比。为了理解电源噪声入口,需要了解这些术语,以及它们对于ADC的含义。 一般而言,这些术语告诉我们容
通过ADC进行信号采样是MCU应用的常见任务,这可以将连续模拟信号转换为一系列离散的数字数据供MCU处理。在某些应用中,单个ADC需要以高采样率对多个通道进行采样。例如电源监测系统的管理子系统需要对多个稳压电源的
引言许多工业系统都需要以最高的准确度来测量关键性的参数。实例包括地震监测、能源勘探、气流感测和硅晶圆制造等。在每种场合中,这些系统均拓展了尖端信号处理技术的界限并要求 ppm 的准确度。此类系统的设计高度
目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失
在考虑噪声因素以及与ADC模拟输入和共模电压节点有关的其他失真情况时,自带开关电容输入采样网络的ADC同样也可作为一个简单的指标。图1显示集成驱动放大器和抗混叠滤波器(AAF)的典型ADC模拟输入。集成放大器和AAF的
真实世界的应用需要真实世界的物理连接,一般来说,这意味着模拟信号要在系统内的某处被数字化处理,以便于微处理器、ASIC或FPGA采集数据并做出决策。基本选用标准当选择一款模拟数字转换器(ADC)时,大多数设计师似
信号链由多个组件构成,如放大器、数据转换器、接口、时钟和定时等。信号链的用途是采集和处理数据,或者根据对实时信息的分析应用系统控制。本文中,我们将关注信号链的一部分:数据转换器(参见图1),但首先必须了
本文将针对《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中给出的例子做进一步探讨。该例使用较少的LDO,合并了ADC的电源轨,同时利用铁氧体磁珠保持隔离。到目前为止,还有另外
1引言Cygnal C8051F系列是全集成混合信号在片系统单片机。在片系统随着半导体生产技术的不断发展,集成度越来越高,对嵌入式控制技术可靠性要求也越来越高而产生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整个系统都
逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的谜团之一,或者至少是造成严重混淆的原因,就是计算系统级的确切电源需求。经研究发现,相关技术手册对于该技术规格让人难以捉摸,而且令人沮丧。SAR ADC提供一种低功耗方法来测量输入信
在消费、医疗、汽车甚至工业领域,越来越多的电子产品利用高速信号技术来进行数据和语音通信、音频和成像应用。尽管这些应用类别处理的信号具有不同带宽,且相应使用不同的转换器架构,但比较候选ADC(模数转换器)及
工业、仪器仪表和医疗设备中使用的高性能数据采集信号链需要宽动态范围和高精度。 通过增加可编程增益放大器,或者并联使用多个ADC,然后利用数字后处理对结果进行平均,可以提高ADC的动态范围,但受制于功耗、空间
您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重要?ADC 的分辨率位数
采用独立的LDO来驱动每个电源输入的方法为整个设计提供了最佳隔离,并且在多数情况下,可实现最佳噪声性能。 但是,由于LDO输出端的噪声远小于ADC噪声,因此它并不是影响整
现实世界的本质就是模拟。我们需要从周围世界采集的任何信息始终是一个模拟值。但要在微处理器内处理模拟数据需要先将这些数据转换为数字形式。因此,SoC中使用多种不同的ADC(模数转换器)。根据几个参数(即吞吐量、
对我们的高速数据转换器工程师而言,这是非常忙碌的一年,不过他们的光荣使命才刚刚开始。从现在到明年中旬,德州仪器(TI)的这个精英团队将面向工业、测试与测量及其他应用推出由32款模数转换器(ADC)组成的全新产品
本文介绍一种使用Virtex-6器件和免费WebPACK工具实现实时四倍上采样的方法。许多信号处理应用都需要进行上采样。从概念上讲,对数据向量进行M倍上采样的最简单方法是用实际频率分量数的(M-1)倍个零填充数据向量的离散