CDTS ADC 的优点是在最低可能的功耗下提供所需的高速度、高分辨率。在汽车、医疗、工业和测试测量设备的与传感器相关的应用中,此技术可以用于构成新的结构,使模/数转换靠近传感器。
TWLA500在ADC及相关领域的应用 FAE:现场技术支持。给客户提供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表
AD转换器的分类 下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 1)积分型(如TLC7135) 积分型AD工作原理是将输入电压
MAX19505/MAX19506/MAX19507具有业内最低功耗,每通道模拟电路的功耗仅为43mW(MAX19505)、 57mW(MAX19506)和74mW(MAX19507)。此外,这些ADC还具有近乎理想的8位动态性能,70MHz时的SNR为 49.8dBFS、SFDR为69dBc。MAX
对高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。借助本文,我们将使读者更好地理解时钟抖动问题及其对高速ADC性能的影响。 我们将以凌力尔特(LTC)最新推出的高性能16位
MAX1377/MAX1379/MAX1383*是两路ADC分别具有独立的串行外设接口(SPI)与主机通信,在最大采样速率下工作时,每个接口的最高时钟频率可降至20MHz。如果采样速率较低或主机的SPI接口可以工作在高于40MHz的频率,那么设计
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一
数据转换器有意义的衡量方法是什么?就数据转换器自身而言,它是相当容易定义的。数据转换器是通过模数转换器(ADC)将连续的电信号(即模拟信号)转换为数码字〔以比特(bit)为单位〕或反过来,通过数模转换器(DAC)将
同时集成有高端电流检测放大器和模拟电压乘法器的芯片可以轻松测量负载功耗。乘法器输入的一端连接到负载电压,另外一端连接到负载电流的内部模拟端,由内部电流检测放大器产生与负载电流成比例的电压。所以乘法器的输
引言 比较器广泛应用于从模拟信号到数字信号的转换过程当中。在模一数转换过程中,经过采样的信号经过比较器以决定模拟信号输出的数字值。比较器可以比较一个模拟信号和另外一个模拟信号或参考信号的大小。比较
Serdes,作为过去十几年来一直追求高速率设计的串行/解串芯片,将面临一个彻底的转变。根据国际固态电路会议(ISSCC)的专家组讨论结果,这些设备将未来设计中从原来的模拟技术转变为数字技术。 五个讨论专题中主要