逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)以其高分辨率、出色的精度和低功耗特性,在现代电子系统中扮演着重要角色。然而,为了充分利用SAR ADC的这些优势,系统设计师必须精心设计其前端电路,特别是前端放大器和RC滤波器。本文将详细探讨如何为精密SAR ADC设计合适的前端放大器和RC滤波器,以确保系统性能达到最佳状态。
ADALM2000模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示出稳定的波形,波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。
在数据采集领域,RC滤波器是最常见的信号调理电路,以前我介绍过RC低通滤波器,今天介绍下与之对应的RC高通滤波器,二者结构对比见下图。
伸缩门稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源IC?首先来看一下电源IC BD7682FJ检测用引脚功能。BD7682FJ通过FB引脚,ZT引脚,CS引脚来监测所需的位置(点),从而进行降压及稳定控制。
逐次逼近型(SAR)ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SARADC,系统设计师就必须确定获得最佳结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟
在DAC基础知识:静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (DAC) 的各种拓扑
低频1/f噪声(LF噪声)指的是电压基准源在10Hz以下的噪声,设计中很难抑制这部分噪声。通过搭建低通RC滤波器有助于降低LF噪声,但这需要很大的电容、电阻。电容值较大时,具有
双T振荡器
LC滤波器应用的频率范围为1kHz~1.5GHz.由于受限于其中电感的Q值,频率响应的截至区不够陡峭。1, RC滤波器相对于LC滤波器来说,更容易小型化或者集成,LC相对体积就大多了;2, RC滤波器有耗损,LC滤波器理论上可以无耗
逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SAR ADC,系统设计师就必须确定获得最佳结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟输入信号与ADC接口的前端、基准电压源和数
摘要:文章从数学上分析了运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器Q值的影响,得出了滤波器Q值升高的结论,并且研究了滤波器Q值升高的补偿方法。我们对5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm的前后进行仿真对比
本设计针对Xtensa LX处理器的强大功能,利用Tensilica提供的设计技术完成对根升余弦滤波器的设计实现,并且对不同实现方法进行比较。
基于Xtensa LX处理器实现RRC滤波器设计