第一部分探究基本拓扑和Σ-ΔADC的功能。 Σ-Δ转换器在从直流到几MHz信号的宽频率范围内,都能理想的实现高分辨率信号转换。图1显示了Σ-ΔADC的基本拓扑或核心,其内部为&Sigm
高速数字设计人员面临的一个挑战就是处理其电路板上的过冲、下冲、错配阻抗振铃、抖动分布和串扰问题。这些问题都可归入信号完整性范畴。许多高速设计人员都使用输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 建模语言来预见并解决信
在高速数据采集中,高速ADC的选用和数据的存储是两个关键问题。本文介绍一种精度为12位、采样速率达25Msps的高速模数转换器AD9225,并给出其与8位RAM628512存储器的接口电路。由于存储操作的写信号线是关键所在,故给出
本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能、多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高性能ADC之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用MAX11040 Σ-Δ ADC的优势以及如何选择适当的架构和外
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益
任何计量和医疗测量应用的一个关键考虑和成功因素就是模数转换器(ADC)模块。仪表和监视器将真实世界中的信号,即(定义上所说的)模拟信号,转换到数字电子领域来处理、记录和应对。用微控制器(MCU)读取并由ADC模块进行
MAX1464是一款高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微处理器的数字式传感器信号调理器,集成了片上闪存和温度传感器。在信号通路的中心有一个16位模数转换器(ADC)用来将模拟输入信号转换成数字量由内部微处理器进行
面向传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。 虽然现在市面上有多种传感器,但压力传感器
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I2C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V(MAX11613/MAX11615/MAX11617)或者4.5V至5.5V (MAX11612/M
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平
中国领先的高性能模数、数模混合集成电路设计解决方案供应商深圳芯海科技日前宣布,推出一款低成本、低功耗的8位CMOS单芯片FLASH MCU——CSU8RF211x系列,向业界展示了芯海科技在ADC、SoC产品之外进军MCU市场的动向。
面向传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。 虽然现在市面上有多种传感器,但压力传感器
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平
全世界的能量需求很可能超出了所供给的能量。对能源管理的策略则是非常原始和低效的,结果降低了能源分配过程中的可靠性和稳定性。工程师们正努力改善所有电子产品中能量的利用效率,包括商用设备、家用设备、工业电
摘要:在卫星通信系统中,数字信道化技术的应用越来越广泛,而模数转换器(ADC)作为数字信道化器前端不可缺少的一部分起着至关重要的作用。基于ADC基本原理和性能,仿真分析了在ADC量化位数不同的条件下,ADC对数字已
量化误差的产生数字控制系统能够为设计人员提供多种优势,如更易于实现高级算法功能、成本更低且性能更稳定等。数字控制器避免了模拟控制中存在的漂移、噪声敏感性以及组件老化等问题。设计数字马达控制系统时需要考
本文是对 Δ-Σ ADC 内部工作原理进行简要概述的最后一部分。您已经了解了调制器在某个特定时间和频率域中如何工作,以及如何在高频中形成转换量化噪声。该调制器实施了一个过采样系统,该采样系统拥有一
量化误差的产生数字控制系统能够为设计人员提供多种优势,如更易于实现高级算法功能、成本更低且性能更稳定等。数字控制器避免了模拟控制中存在的漂移、噪声敏感性以及组件老化等问题。设计数字马达控制系统时需要考
热电偶应用中冷结点补偿的实现因为热电偶是差分温度测量器件,在处理热电偶信号时以冷结点作为参考点,考虑到非零摄氏度冷结点的电压,必须对热电偶输出电压进行冷结点补偿。本文比较了几种冷结点补偿器件,并以硅温