世纪90年代初,便携式电话风靡一时,随着电子技术的长足发展,现今的手机除了可以发送电子邮件和短信,还能拍照、查询股票价格、安排会议;当然,也可以同世界上任何地方的任何人通话。同样在医疗领域中,以前所谓的
高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处设计人员进行工业和数据采集项目设计时,很可能会遇到以下这些模数转换问题: 对极宽动态范围内的输入信号进行数字化处理,例如环境声
开关调节器的分析传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,当与后置滤波、精心的设计和布局布线做法相结合,开关调节器可以用作许多高速模数转换器的高效率电源解决方案。如图2所
ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电仪表、PDA、测试仪器分析及测试仪表、医学仪表等领域。正因为它的用途如此广泛,所以作系统设计人员首先迂到是如何选
可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT图。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟输入信号用于其产品说明书的典型性能曲线。您从这些转换获得数据,然后绘制出一幅与图 1 相似的图。该图的频
脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,包括发射路径,接收路径,显示和背光,数据接口以及音频报警。发射路径包括红光LED,红外光LED和用于驱动LED的DAC。接收路径包括光电二极管传感器,信号调理,模数转换器和处理器
.c文件(主程序):/*-------------------------------------------------------------------*/ //一般说明 //使用的单片机为STC5A60S2,外接晶振32.768M //采用受用单片机自带的AD,单片机自带的PWM做DA输出使用
血红蛋白是血细胞的重要组成部分,它负责将氧气从肺部输送到身体的其它组织。血红蛋白在任一时刻所含的氧气量被称为血氧饱和度(即SpO2)。血氧饱和度是反映人体呼吸功能及氧含量是否正常的重要生理参数,它是显示我们
引言许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统(DAS),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。 首先,我们考
随着ADC的供电电压的不断降低,输入信号摆幅的不断降低,输入信号的共模电压的精确控制显得越来越重要。交流耦合输入相对比较简单,而直流耦合输入就比较复杂。 典型的例子是正交下变频(混频器)输出到ADC输入的电
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线,以优化系统性能。Maxim的MAX1308、MAX132
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对
X射线在行李安检扫描中的应用分析
问:我想向你请教有关失调与增益调整问题。答:一般不用调整,除非你必须调整。有两种方法供选择:(1)使用好用的设备、 元器件和不需调整便能满足要求的电路;(2)利用数字技术,对应用系统进行软件调整修正 。当你考
在您努力想要找到正确的电压参考设计时,高分辨率混频信号器件会带来一个有趣的挑战。尽管没有一款适合所有电压参考设计的通用解决方案,但是图 1 所示电路还是为您的 16 位以上的转换器提供了一款不错的解决方案。
一 STM32 ADC 采样 频率的确定先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。(2)一般情况下在程序 中将
虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对
失调与增益调整方法
摘要:在对低噪声CMOS图像传感器的研究中,除需关注其噪声外,目前数字化也是它的一个重要的研究和设计方向,设计了一种可用于低噪声CMOS图像传感器的12 bit,10 Msps的流水线型ADC,并基于0.5μm标准CMOS工艺进行