高精度ADC的采样率不高,测试关键是要有高精度的信号源。而高速ADC测试是一项更具挑战性的工作,其中采样时钟的Jitter和高速数字接口是两个必须面对的难题。 采样时钟的Jitter(抖动)问题 随着输入信号和采样频率
21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。THS4531 全差动放大器静态电流仅为 250 uA,带宽达 36 MHz,可充分满足流量计
ADC(Analog-to-Digital Converter)即模拟/数字转换器。现实世界中的信号,如温度、声音、无线电波、或者图像等,都是模拟信号,需要转换成容易储存、进行编码、压缩、或滤波等处理的数字形式。模拟/数字转换器正是为
90年代初期,便携式电话风靡一时。随着膝上型计算机的体积缩小,它们也被称为“背包电话”。目前,电子行业已经取得长足的发展,现今的手机可以发送电子邮件和短信,可以拍照、查询股票价格、安排会议,当
F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对地接1个
过去五年蓝牙的增长是有目共睹的。然而,在大多数消费者的印象中,蓝牙仍然是连接移动电话与耳机的无线通信媒介。尽管情况确实基本如此,但蓝牙正在工业数据记录等通信领域迅速获得普及。本文将要讨论的就是这种应用
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。 四个任务:1.AD以中断方式(单次)采集一路2.AD以中断方式连续采集四路3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度为一级4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤
超声波系统超声波系统设计资源和方框图。设计注意事项最新热点借助业界首款集成发送/接收开关 TX810,TI 加快了超声波系统的设计速度并将电路板面积减小 50% 以上不管是医疗还是工业用超声波系统均采用聚焦成像技术,
本文主要讨论模拟数字转换在SDR实现中的挑战,以及ADC的哪些突破可以促进软件无线电的实际应用。存在的问题SDR对于电信公司来说,可以以最少的基础设施部署成本,满足覆盖范围宽广的无线电频率与标准,并应付它们的
超声波系统超声波系统设计资源和方框图。设计注意事项最新热点借助业界首款集成发送/接收开关 TX810,TI 加快了超声波系统的设计速度并将电路板面积减小 50% 以上不管是医疗还是工业用超声波系统均采用聚焦成像技术,
本文主要讨论模拟数字转换在SDR实现中的挑战,以及ADC的哪些突破可以促进软件无线电的实际应用。存在的问题SDR对于电信公司来说,可以以最少的基础设施部署成本,满足覆盖范围宽广的无线电频率与标准,并应付它们的
一、∑-△ADC工作原理 要理解∑-△ADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。 1.过采样 首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然
一、∑-△ADC工作原理要理解∑-△ADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。1.过采样首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然后以频率fs采样-按照Ny
概述磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。氢原子核的自旋运动决定了它自身的固有磁矩,在强磁场作用下,这些氢原子将定向排列
许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界集成度最高的汽车质量级16位∆∑型模数转换器(ADC)。该ADS1115-Q1在小型封装中集成参考、可编程增益放大器(PGA)、多路复用器与振荡器,支持每秒达860个样片的速率。对HEV/EV车
很久以前,精确的电气测量是在原始实验室环境中进行的,在这类环境中具有充足的电力供应,时间分配也能确保极高的准确性。而今天,人们希望将仪表携带到现场,让其靠电池电源运行,甚至立即实现更高的准确性。模拟电
就像兔子诱惑狗赛跑一样,兔子必须要比狗跑的快,要求最严格的数据采集系统的性能自然要高于民用模数转换器(ADC)。这些极严格的要求推动IC制造商及其用户的发展,出现许多满足高端数据采集系统需求的“增强性能
新型的高速 ADC 都具备高模拟输入带宽(约为最大采样频率的 3 到 6 倍),因此它们可以用于许多欠采样应用中。ADC 设计的最新进展极大地扩展了可用输入范围,这样系统设计人员便可以去掉至少一个中间频率级,从而降低
引言热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。为充分发挥新型热电偶能力