高速模数转换器(ADC)存在一些固有限制,使其偶尔会在其正常功能以外产生罕见的转换错误。但是,很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误差率。因此,量化高速模数转换误差率(CER)的频率和幅度非常重要。##高速ADC中的转换误差幅度很关键,有些误差比其他误差更重要。
2015-04-07 15:03:051905 常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。这里主要讨论失调误差和增益误差。提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:3721928 犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(CER)测试的范围和高速ADC的分析。
2017-04-24 13:38:571356 通过示例了解用于补偿模数转换器 (ADC) 偏移和增益误差的两点校准方法和定点实现。
2022-11-24 09:50:096004 今天我们将围绕交错式 ADC 转换器展开。当 ADC 转换器交错时,两个或多个具有定义的时钟关系的 ADC 转换器用于同时对输入信号进行采样并产生组合输出信号,从而导致采样带宽为多个单独的 ADC 转换器。
2023-04-28 09:49:40428 概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC
2023-06-16 14:37:21
STM32家族中的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下:每次ADC转换先进行采样保持,然后分多步执行比较输出,步数等于ADC的位数,每个ADC时钟产生一个数据位。说到这里
2021-07-09 07:30:00
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
STM32——ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法ADC转换:单片机将采集到的模拟量信号,通过ADC控制器转换成数字量。采样周期:单片机读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道ADC读取(采样
2021-12-10 06:16:05
,0.0625/0.024 = 2.6或±1.3 LSB。 ADC误差分析影响转换器性能的其它误差来源有:CMRR、时钟抖动、固有电 路板噪声、耦合等等。所有这些误差最终都决定了ADC如何有效 地表示信号
2018-08-03 06:51:07
大家好!
最近看了《ADI模数转换器应用笔记,第一册》里面的AN-282:采样数据系统基本原理一节,里面讲了很多有关有效位数,噪声方面的内容,但我在实际的电路中发现,影响AD精度的原因主要是参考源
2023-12-19 08:04:46
MAX1324 - 8-/4-/2-Channel, 14-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs with ±10V, ±5V, and 0 to 5V Analog Input Ranges - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
摘要:MAX1464是一款高性能、多通道信号调理器,其内部16位模数转换器将模拟输入信号转换为数字量。为了使转换分辨率达到最大,必须在模数转换器的线性范围内将输入信号中的失调补偿调零后再进行放大。该篇应用笔记描述了有效完成这一任务的方法和流程。
2019-07-23 06:57:08
要么为 0.99388V,要么为 1.00612V。因此,转换器规定的动态范围为 60dB 或 9.67ENOB,假设其满量程电压为 10 V。转换器有两个放大器级、一个多路复用器和一个 ADC。本分析
2018-11-01 11:36:23
概述:MAX8627是MAXIM公司生产的一款同步升压转换器。它是一种高效率,低静态电流,同步升压转换器,具有真关断™和浪涌电流限制。该MAX8627产生的任何,无论是从2节NiMH/ NiCd电池
2021-05-18 06:26:44
会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐高。解决方案是谨慎地进行 PDN 部署和布局布线,确保 ADC 性能不受影响。本文讨论了线性和开关电源的不同之处,并表明 GSPS ADC 与 DC-DC 转换器搭配
2018-05-28 10:31:11
与DC-DC转换器搭配使用可大幅改善系统能效,且不会影响ADC性能。”这些电源域和各种电压的日益普及是在这些采样速率下工作所必需的。它们可以确保各种电路域(采样、时钟、数字、串行器等)之间具有正确的隔离
2018-10-29 16:53:14
的不同之处,并表明 GSPS ADC 与 DC-DC 转换器搭配使用可大幅改善系统能效,且不会影响 ADC 性能。本文通过输电网络组合探讨 GSPS ADC 性能,并对成本和性能进行了对比分析。通常建议
2018-10-30 11:52:25
。MAX31850/MAX31851是业内首个在单颗芯片中集成分立的模数转换器(ADC)、高精度基准、用于冷端补偿的温度传感器和1-Wire总线接口的方案。灵活的转换器架构适用于多种类型的热电偶,有效加速
2018-11-13 16:23:36
(IF)信号。正交解调器再将中频信号向下转换成复基带(BB)信号,在复基带处,信号被双通道模数转换器(ADC)采样并传递到数字处理器。 奈奎斯特采样定理规定,采样频率必须至少是信号带宽的两倍;但在
2018-09-06 14:58:45
多个转换器的同步可用于此类应用,例如雷达、电子战(EW)、超声、以及使用数字波束成形技术以便处理一大段数据的其他多通道应用。必须注意,使用GSPS模数转换器(ADC)时,在相同的系统内同步多个转换器
2018-09-03 14:48:59
模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换为数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码器,使梯形信号中的每一电平
2023-02-15 18:16:05
。最后,提出一种基于AD7770采样速率转换器(SRC)的创新同步方法,该方法显示如何在不中断数据流的情况下,在基于Σ-Δ ADC的系统上实现同步。
2020-11-23 10:33:21
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
2011-09-29 16:45:35
。最后,提出一种基于AD7770采样速率转换器(SRC)的创新同步方法,该方法显示如何在不中断数据流的情况下,在基于Σ-Δ ADC的系统上实现同步。
2021-01-11 06:44:47
-87.2-139.7结论使用带隔离器/电平转换器的MAX11905等器件设计高速,高分辨率ADC时,请始终将带有DOUT的SCLK副本返回到主器件。将此设计应用于所有高速,高分辨率ADC,并实现所需的动态性能。这样做可以节省创建新硬件和固件的时间和金钱。
2018-12-20 14:56:43
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何进行模数转换器误差分析? 转换器内部何种程度才会导致这些误差的出现?
2021-03-07 07:44:47
作者:ADI应用工程师IanB 宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端
2018-08-06 06:40:16
时钟发生器、相位噪声和抖动对数据转换器(ADC和DAC)的动态范围和线性度的影响。文中将就时钟抖动对转换器SNR的影响进行理论分析,同时介绍运用ADI高性能时钟发生器得到的仿真结果。ADI开发了一个独特
2018-10-18 11:29:03
适当地设置。图2.转换器采样精度与时间常数的关系:ADC需要的时间常数,以便在½LSB内精确求解。该分析允许设计人员估算转换器可以处理的最大模拟输入频率或采样带宽,并且仍然在1 LSB的误差范围内稳定
2018-10-26 11:07:11
,±10.48输入,工作温度范围-25℃~ +85℃ 或-55℃~+125℃,可实现自动调零,且总线兼容,最短转化时间为320ms。模拟-数字转换器ADC100采用40引脚陶瓷DIP封装,凭借其优良的性能而广泛应用于测试设备、数据采集、科学仪表、医用仪器、地震设备、机器人、称重系统等领域。
2019-06-27 06:05:02
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
模数转换器 (ADC) 将模拟世界连接到数字世界,因此是连接到现实世界的任何电子系统的基本部件。它们也是决定系统性能的关键因素,有人能否讲解一下流水线 ADC 的特性、特征和用法? ΔΣ、SAR 和流水线 ADC 采样比较 有何区别? 如何应对超高速 ADC 挑战 ?
2021-03-11 07:28:11
。MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度
2018-11-30 11:29:20
率(CER)通常是ADC关于模拟电压采样的判断不正确的结果,因此,与转换器输入的满量程范围相比较,其相应的数字码也不正确。ADC的误码率(BER)也能描述类似的误差,但就我们的讨论而言,我们把BER定义为
2018-10-19 09:58:12
模数转换器(ADC)有多种规格描述(specification)。根据应用需求,其中一些规范可能比其他规范更重要。比如:在直流规格中,如失调误差、增益误差、积分非线性(INL)和差分非线性(DNL
2022-12-14 17:02:36
分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。 分辨率和采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
高速模数转换器(ADC)存在一些固有限制,使其偶尔会在其正常功能以外产生罕见的转换错误。但是,很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误差率。因此,量化高速模数转换误差率(CER)的频率和幅度非常重要
2023-12-20 07:02:15
选择正确电源的一个关键因素。本技术文章将描述用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中
2020-09-18 07:00:00
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
定甚至列出转换器采样带宽内经过生产测试、能够保证额定性能的频率。然而,需要对行业中的这些带宽术语做出更好的说明和定义。了解转换器带宽和精度所有的ADC都存在建立时间不精确的问题。记住,转换器的内部前端
2018-10-26 11:41:04
在½LSB范围内精确求解。该分析允许设计人员估算转换器可以处理的最大模拟输入频率或采样带宽,并且仍然在1 LSB的误差范围内稳定下来。除此之外,ADC不能准确表示信号。从而:请记住,这代表了一种最佳情况
2018-10-22 16:55:30
上进行最坏情况分析,并确信是否与实际情况相符。结论本文详细介绍了设计开关转换器补偿部分的各种方法。文中首先介绍了功率级控制到输出传递函数,该函数可通过以下不同途径获得:使用平均模型模拟;推导小信号方程
2021-04-11 07:00:00
嗨,大家知道ADC转换器的延长采样时间有多长吗?IM使用PIC18F97 J94.谢谢!
2020-04-21 11:28:56
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
探讨如何同步多个带 JESD204B 接口的模数转换器 (ADC) 以便确保从 ADC 采样的数据在相位上一致。主要特色同步 2 个采样频率为 3.072GHz 的千兆采样 ADC系统可扩展到超过 2
2018-07-13 06:47:51
探讨如何同步多个带JESD204B 接口的模数转换器 (ADC) 以便确保从 ADC 采样的数据在相位上一致。特性同步 2 个采样频率为 3.072GHz 的千兆采样 ADC系统可扩展到超过 2 个
2022-09-19 07:58:07
正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。特性 采用降压转换器的负输出4.5V 至 24V 宽输入电压范围内部补偿简便易用
2022-09-22 07:57:44
降压型DCDC转换器AS1324资料下载内容主要介绍了:AS1324引脚功能AS1324内部方框图AS1324极限参数
2021-03-29 08:12:25
测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比 (PSRR)和电源调制比(PSMR)。模拟电源
2019-12-11 18:12:18
测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比 (PSRR)和电源调制比(PSMR)。模拟电源
2019-12-25 18:03:49
高速模数转换器的转换误差率解密
2021-04-06 06:15:12
就像很多其他半导体器件一样,高速模数转换器(ADC)并不能始终像我们期望那样完美运行。它们存在一些固有限制,使其偶尔会产生超出正常功能的罕见转换错误。然而,像测试和测量设备等很多实际采样系统不容许
2018-10-19 09:56:50
MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1316/MAX1317/MAX1318具有0至+5V输入范围,±
2008-12-02 23:53:5436 MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1316/MAX1317/MAX1318具有0至+5V输入范围
2008-12-02 23:55:1069 在数据采集系统中,模数转换器(ADC)的误差对系统性能的影响是至关重要的。本文主要以MAX1324为例,从直流特性、误差源、温度效应及交流特性等方面,详细讨论了ADC误差对系统
2010-08-03 11:19:370 MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样。MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。
2010-06-14 19:01:461179 MAX19516双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。
2010-10-09 09:26:171346 该MAX11661 - MAX11666是12/10/8位,结构紧凑,低功耗,逐次逼近模拟数字转换器(ADC)。这些高性能ADC包含一个高动态范围采样保持电
2010-12-02 09:24:49830 MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用
2011-02-17 11:43:14730 MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同时采样,数模转换器(ADC)。该设备允许多达32使用内置的功能来同步级联多达8个设备通道同步采样。该设备的串行接口可以读取所有使用一个命令级联设备的数据。
2011-03-08 11:13:062537 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
2011-03-16 10:54:021818 MAX1438是八路、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入、流水线架构,可对全差分信号通路进行数字误差修正。该ADC针对要求低功耗
2011-04-12 11:55:561709 MAX1112/MAX1113低功耗,8位,8通道模拟到数字转换器(ADC)具有内部采样/保持,电压基准,时钟和串行接口
2011-05-16 11:03:311309 MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样
2011-05-19 11:27:492201 MAX1185是一款3V、双10位模数转换器(ADC),具备全差分宽带采样/保持(T/H)输入,驱动2路流水线、9级ADC。MAX1185最适合于那些低功耗、高动态性能的应用,如成像、仪器和数字通讯等应用
2011-05-24 09:28:451594 本文将以ADS1252 ADC为例介绍在使用过采样数据转换器设计同步取样系统时需要考虑到的一些因素。
2012-03-20 14:03:5615 基于ARM的同步交流采样和误差补偿_潘健
2017-03-19 11:47:146 犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(CER)测试的范围和高速ADC的分析。取决于采样速率和所需的目标限值,ADC CER测量过程可能
2017-11-15 17:24:017866 为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析了测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:001 从一个单一的5V电源,ADC12041是一个12位+符号,并行I/O,自校准,采样模数转换器(ADC)。最大采样速率为216 kHz。根据要求,ADC经过自校准过程,调整线性、零和满量程误差。
2018-05-16 09:49:053 AD7768/AD7768-4分别为每通道集成Σ-Δ型调制器和数字滤波器的8通道和4通道、同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC),支持交流和直流信号的同步采样。
2020-12-03 11:46:482574 本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益误差和失调误差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1324ECM+相关产品参数、数据手册,更有MAX1324ECM+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1324ECM+真值表,MAX1324ECM+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 19:22:14
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1324ECM+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1324ECM+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1324ECM+T真值表,MAX1324ECM+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 19:55:20
凌力尔特的四款新型采样 A/D 转换器脱颖而出。这些 新型 5V 和 3V 12 位 ADC 提供最佳速度/功耗 目前可用的性能(参见图 1)。他们还 提供精密基准、内部调整时钟、 和快速采样并保持
2023-02-08 14:48:39439 交错多个模数转换器(ADC)通常是为了提高转换器的有效采样速率,特别是当没有或只有少数现成的ADC可以满足此类应用所需的采样、线性度和交流要求时。然而,时间交错数据转换器并非易事,因为即使使用完全线性的元件,增益/失调失配和时序误差也会导致输出频谱中出现不希望的杂散。
2023-02-24 17:16:21598 测量电压和电流以及它们之间的相位角。过去,同步采样意味着设计人员必须使用多个ADC,并在每个通道上执行并行转换。同步采样ADC现在使用多个T/H在同一时刻对输入进行采样,然后对每个通道执行转换。
2023-02-24 17:24:212538 为了实现这些监控系统,需要ADC(模数转换器)来监控多相电压和电流。然而,为了满足各种标准的严格要求,并测量和优化功率因数损耗,这些转换器必须同步,以确保它们同时对三相(加中性线)进行采样。同步单个
2023-02-27 15:21:31723 在任何设计中,信号链精度分析都是一项艰巨的任务。在本系列的第2部分中,讨论了许多误差,这些误差会在整个信号链中累积,最终被转换器看到。请记住,转换器是信号链的瓶颈,最终决定信号的表示精度。因此,选择
2023-02-28 15:51:34248 本文分析数字电源ADC采样时间的原理、误差来源、改善方法。
2023-03-08 15:01:003182 adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126012 作者:Ken Ye、Kerwin Yu和Aidan Frost 简介 AD7616是一款16位、具有双采样保持通道同步采样能力,成本和性能经过优化的2 × 8通道模数转换器(ADC)。双采保的ADC
2023-11-28 16:20:131
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