本文论证了在仔细遵循设计实践技巧的情况下,模数转换器可以直接采用开关电源供电,而不会造成性能损失。与采用ADP1708线性电源相比,采用ADP2114开关电源供电时,转换器的性能未出现下降。而采用开关电源可将电源效率提高30%~40%,并且能大幅降低总功耗(甚至超过简单地选择较低功耗的转换器)。
0 引 言 美国国家半导体公司的超高速ADC-ADC08D1000是一款高性能的模/数转换芯片。它具有双通道结构,每个通道的最大采样率可达到1.6 GHz,并能达到8位的分辨率;采用双通道“互插”模式时,采样速率可达2 GS
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出采用 2.0 毫米 x 1.5 毫米 x 0.4 毫米 QFN 封装的 16 位模数转换器 (ADC) 系列,体积比同类竞争产品小 70%。ADS1115 系列除了可以显著节省系统空间外,还可提供可扩展集成产品选项来降
数据转换器是模拟世界与数字世界之间进行转换的桥梁。近年来,随着人们的生活设施不断被数字化,数据转换器的需求量也越来越大。今天,在我们所使用的手机、数码相机、MP3、数字电视以及数字化仪表中,都有多个数据转
介绍一种将PIC16C711片内8位A/D提高到11位的方法。此方法电路简单,速度快,可提高单片机应用系统的性能价格比,具有一定的推广价值。
Maxim推出4通道、24位、同时采样ADC MAX11040。可将多达8片MAX11040采用菊链连接,实现32通道同时采样,极大地简化了系统设计。MAX11040采用独特的可级联SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口实现了上述的多
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位增量累加 ADC LTC2463,该器件在纤巧 12 引线 3mm x 3mm DFN 和 4mm x 5mm MSOP 封装中集成了一个精确基准。利用该器件的集成基准 (2ppm/ºC 典型值,1
首款采样速率达1MSPS的18位SoC(TI)
美商亞德諾公司(Analog Devices)14日正式發表18款極具電源效率,解析度範圍從10到16位元的類比數位轉換器(ADC)。ADI的全新ADC乃是以對於電力需求極為敏感的通訊、工業、可攜式電子裝置、以及儀器設備等為對象所設
美商亞德諾公司(Analog Devices,ADI),近日正式發表能夠簡化次世代電力線路監測系統設計的同步取樣類比數位轉換器(ADC)。隨著全世界電力需求的成長,對於更具效益的公用變電所以及智慧型電網(smart grid)管理
本文讨论一种将单端信号(通常来自经过缓冲的解调电路)转换成差分信号(以便馈入高中频ADC)的电路。这些电路使用一个宽带变压器、匹配电阻及滤波电容来完成此任务。还讨论了变压器的最优匹配方法,以便保持高速ADC
数字X射线正在改变放射科的工作方式。这项技术能够减少患者的辐射照射、改进诊断的图像质量。数字X射线的成形可被分为直接转换和间接转换。信号的直接和间接转换都需要ADC,性价比最高和功耗最低的解决方案是利用一个或多个高速ADC依次将各像素数字化。本文将对此展开讨论。
用来驱动高分辨率模数转换器(ADC)的信号源具有数百欧姆或更大的高频交流负载和直流负载。因此,具有数兆欧姆高输入阻抗以及低输出阻抗的高性能运算放大器是输入ADC驱动器的理想选择。ADC驱动器被用作缓冲器和低通滤波器以降低整体系统噪声。利用这三种不同驱动架构中的其中一种,来设计高性能运算放大器与ADC的接口,你就能够提升系统性能。
用来驱动高分辨率模数转换器(ADC)的信号源具有数百欧姆或更大的高频交流负载和直流负载。因此,具有数兆欧姆高输入阻抗以及低输出阻抗的高性能运算放大器是输入ADC驱动器的理想选择。ADC驱动器被用作缓冲器和低通滤波器以降低整体系统噪声。利用这三种不同驱动架构中的其中一种,来设计高性能运算放大器与ADC的接口,你就能够提升系统性能。
模拟采集部分是所有数据采集系统的核心。微处理器、数字信号处理器、存储器、固件、软件驱动、操作系统和软件应用都可能构成一个系统的大脑,但它们实际上还是模拟电路。要针对某种应用建立一个有必要的速度、分辨率