交织结构的优势可惠及多个细分市场。交织型ADC最大好处是增加了带宽,因为ADC的奈奎斯特带宽更宽了。同样,我们举两个100 MSPS ADC交织以实现200 MSPS采样速率的例子。
2020-06-09 09:54:496440 ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849 设计基于STC8G8K64U单片机的高速ADC采样板,可以为普通的电路实验提供快速波形采样的模块。
2021-04-28 11:12:007669 如今大多数ADC芯片里都集成了采样保持功能,以便更好地处理交流信号,这种类型的ADC我们叫做采样ADC,可是早些时候的ADC并非采样类型,而只是一个简单的编码器。 非采样ADC的一个缺点是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116 ADC扫描采样若干通道,数据保存在指定缓冲区,连续采样若干次之后触发中断,然后读取采样数据处理。
2022-09-09 12:54:111747 在RA6M4处理器的ADC里,有两路ADC可以分别采样当前的CPU内部温度和参考电压值。
2022-12-19 09:23:201498 SAR型ADC,又叫逐渐逼近型ADC,属于瞬死值转换型-转换对象是模拟信号在采样时刻或前几个时刻抽样值,即时输出结果。
2023-02-07 16:52:032458 不太清楚adc的单通道单次采样和单通道重复采样有什么区别?如果采样一个波形的话,是不是用单通道重复采样好一些?还是要看采样时间和上传时间的快慢?
2016-08-14 13:01:02
双倍抽取▲复杂输出:4倍、8倍或16倍抽取▲每个DDC均具有四个独立的32位NCO■功耗:3W■电原电压:1.1V、1.9V●说明■ADC12DJ3200器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC
2023-06-16 14:37:21
ADC快速使用1、ADC简介1.1 模式1.2 ADC参考电压1.3 转换速率2、使用轮询模式2.1 单通道2.2 多通道3、使用DMA4、使用中断5、优化你的数据1、ADC简介1.1 模式ADC
2022-01-18 09:43:23
ADC采样周期ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)问题:14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟?这个啥意思?14M时钟周期是0.07uS,1M时钟周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17
做一个ADC采样,一个最小可以到1mV的模拟信号采样,过运放之后用ADC采样,用电池可以直接采,没有干扰。但是用~220V~交流信号适配器降12V,再采样就不准,跳变特别厉害,但是只要把地线接到适配器负极就没有问题,采样很稳定;求解!!
2020-04-17 17:49:48
这次我们主要讨论ADC技术在SDR实现中有哪些挑战?以及ADC的哪些突破可以促进软件无线电的实际应用。
2019-08-02 06:39:33
ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 寄存器中的 SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以不同的时间采样。总转换时间如下计算: T CONV= 采样时间+ 12.5 个周期 例如: 当 ADCCLK
2020-08-28 08:00:16
字化之前对后者进行滤波以满足奈奎斯特准则。根据ADC的过采样速率,要使用额外的数字滤波来达到采集系统的规格要求。由于对超宽输入动态范围的需求增加,许多上述应用采用了最先进的高分辨率ADC。随着动态范围
2021-08-04 07:00:00
我有一个带有RF FMC模块的KC705。它们以RF板122.88 MHz提供的默认采样率工作。 RF板上的ADC / DAC为AFE7225,数据采用2线LVDS。参考固件使用IDELAY
2019-09-19 06:03:14
MSP430或STM32,在使用内部ADC出现的采样数据异常抖动问题采样设计:用于检测供电线路电流及电压。产品运行在两种模式下,1、低功耗静态模式(仓储态),2、全功能全速运行模式(工作态)。在仓储
2022-02-11 07:44:17
称为RF采样ADC)利用尖端65 nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。这些增加的特性使得ADC能够在ADC芯片中快速执行大量数字处理,分担FPGA的一些数字处理负荷。这就
2018-09-06 11:36:35
少,主要用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也称为RF采样ADC)利用尖端65nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。这样,数据转换器便从20世纪
2021-12-17 06:30:00
称为RF采样ADC)利用尖端65 nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。这些增加的特性使得ADC能够在ADC芯片中快速执行大量数字处理,分担FPGA的一些数字处理负荷
2023-12-15 07:36:16
越大越准确。采样周期太大会影响采样时间,计算公式:采样时间(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC时钟(MHZ)解决办法2上电后延时一会,再运行校准ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-12-08 06:35:07
,视频:https://www.bilibili.com/video/av18222153/?p=9普通的ADC采样,一般直接采用通道即可,但是利用DMA可以实现快速的数据读取,...
2021-08-04 07:19:31
【 RA4M2 设计挑战赛 】RA4M2 ADC采样R7FA4M2AD3CFP芯片提供了16路A/D转换,转换精度为16/24bit可选,可采用轮训的方式同时进行多通道转换。本文主要介绍在
2023-03-06 14:49:39
。通过将这两个100 MSPS ADC以交织方式组合,采样速率便能增加至200 MSPS。这样每个奈奎斯特区可以从50 MHz扩展到100 MHz,使工作时的可用带宽翻倍。增加的工作带宽可为多个市场
2020-08-05 09:54:42
介绍一种包含千兆采样率ADC的系统设计方案
2021-05-14 06:07:02
通常会损害标题5的分辨率。对于快速旋转的电动机,持续不断地需要互补的采样速度,这种系统设计对设计人员而言具有挑战性。机器人执行的基本任务是运动和传感,并且编码器中具有高分辨率和快速转换速率的模数转换器
2020-09-15 10:09:32
采样保持器提出了更多挑战,因为它通常未针对超宽带操作进行优化,而且 ADC 一般带宽有限,在这些更高模拟带宽区域中其高频线性度 /SFDR 会下降。因此,在 ADC 前面使用单独的 THA 来拓展模拟
2021-01-20 08:00:00
转换器应用得非常广泛,因为它能提供更宽的频谱以扩展系统频率范围。然而,更宽的频谱对ADC本身的内部采样保持器提出了更多挑战,因为它通常未针对超宽带操作进行优化,而且ADC一般带宽有限,在这些更高模拟带宽
2018-10-22 16:40:41
通常会损害分辨率。这种系统的设计对设计者来说是一个挑战,因为快速旋转的电机不断要求提高采样速率。机器人执行的基本要求是运动和传感,编码器中具有高分辨率和快速转换速率的模数转换器(ADC)是其功能的...
2021-09-03 08:07:57
传播延迟。主要特色通过展示 JESD204B 千兆采样 ADC 的同步来演示典型的相控阵列雷达子系统详细介绍了所用的 LMK04828 时钟解决方案测试结果显示出 50ps 内的同步,未使用任何特性化电缆,也未校准传播延迟讨论了 Xilinx 固件开发,从而明确要求此子系统经过测试,并包含示例配置文件
2018-08-15 07:16:07
模拟信号经过ADC采样后变成数字信号,数字信号可以进行FFT运算,在频域中更容易分析信号的特征。本文将介绍如何用STM32F4的进行ADC采样,并利用ARMDSP库里的FFT算法对ADC采样值进行快速傅里叶变换。
2021-07-16 08:17:41
应用得非常广泛,因为它能提供更宽的频谱以扩展系统频率范围。然而,更宽的频谱对 ADC 本身的内部采样保持器提出了更多挑战,因为它通常未针对超宽带操作进行优化,而且 ADC 一般带宽有限,在这些更高模拟
2020-09-30 07:00:00
高性能GSPSADC为基于赛灵思FPGA的设计解决方案带来板载DDC功能宽带每秒数千兆个样本(GSPS)模数转换器(ADC) 为高速采集系统带来众多性能优势。这些ADC在高采样率和输入带宽下提供较宽
2019-07-29 07:14:03
快速检测输出存在一些延迟,因此依然会使ADC输入端短时间内暴漏于高压之下。有几种方式可以保护ADC输入不受高压影响。部分ADC(特别是射频采样ADC)具有内置电路,可以检测输入电压并在超过设定阈值
2018-11-01 11:25:01
我正在尝试配置 STM32H742 以在 ADC (1) 中转换 3 个不同的输入通道(3、5、16)。我已经实现了仅转换一个采样频率为 1MHz 的通道,看到每秒转换 100 万个样本。但是当我
2023-01-05 06:10:06
使用ADC采样时如何达到最高采样频率
2020-11-25 06:55:59
应对驱动 SAR ADC 的挑战
2019-08-13 11:02:06
高速ADC前端设计的挑战和权衡因素
2021-04-06 07:18:55
Luminary的ADC过采样应用笔记
本文主要介绍一种Luminary单片机高精度低成本AD转换的实现方法,解决在某些要求高精度ADC领域的Luminary应用问题。
2010-04-03 14:38:2131 ADC12DJ5200ALRSEP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SEP 可配置为双通道
2023-12-21 08:42:05
5962F1820901VXCADC12DJ3200QML-SP /5962F1820901VXC 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入
2023-12-21 08:50:54
描述ADC12DJ5200RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200RF 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-03-07 16:02:02
SmartFusion系列ADC采样并显示实验及实验教程
视频教程
2010-11-17 17:34:5152 多比较器快速(Flash)ADC,什么是多比较器快速(Flash)ADC
闪烁型(FLASH)ADC又叫做全并行ADC,它是将采样信号一步转换成二进制数。闪烁型ADC转换速
2010-03-24 13:32:533140 您可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT图。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟
2010-12-11 11:03:357767 本内容提供了2812片内ADC采样时间计算。1)序列采样模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094 C8051F020实现C8051F020实现ADC采样芯片外的模拟电压ADC采样芯片外的模拟电压通过LCD显示,并通过串口发送到PC机
2015-11-12 14:23:1129 STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:5256 STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:280 任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:051009 包含千兆采样率ADC的系统设计会遇到许多复杂情况。面临的主要挑战包括时钟驱动、模拟输入级和高速数字接口。本文探讨了如何才能克服这些挑战,并给出了在千兆赫兹的速度下进行系统优化的方法。在讨论中,时钟
2019-05-30 08:18:003781 主要ADC采样技术简介SAR ADC原理介绍
2019-01-30 11:00:1011404 模拟数字转换器(ADC)设计和架构继续推进使用更小的几何工艺节点,新一代GHz ADC产品开始出现。
2019-04-10 15:35:341924 ,Δ-Σ型ADC通常不适合用于输入通道间的快速切换(多路复用)。 如图1所示,Δ-Σ型ADC基本过采样调制器对量化噪声进行整形,使其大部分出现在目标带宽以外,从而增加低频下的整体动态范围。 然后,数字低通滤波器(LPF)过滤目标带宽以外的噪声,抽取器降低输出数据速率,使其回落至奈奎斯特速率。
2019-09-14 10:05:003426 1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us;
选择ADC的采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619056 当今的模数转换器 (ADC) 采用了最新的技术,以高精度及快速的采样频率对模拟信号进行采集。数据转换器的复杂性随着采样频率及精度的提高而增加。高性能数据转换器规格的设定必须遵循严格的输入条件,以实现
2020-04-12 11:18:463069 任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样 ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000 第 2 部分分别讨论了逐次逼近寄存器 (SAR) 和三角积分 (ΔƩ) ADC,以及如何在相应应用中使用这些 ADC。不过,这两种技术都无法应对生成每秒千兆次采样 (GSPS) 结果的挑战。 例如,SAR ADC 使用“快照”算法,由于采用串行方法,因此速度限制为不超过每秒 10
2020-12-25 14:09:223450 AN-1388: 使用AD7779 24位同步采样Σ-型ADC实现电能质量测量的相干采样
2021-03-20 14:37:4814 应对驱动 SAR ADC 的挑战
2021-03-20 17:04:471 AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330 前言 :本文我们介绍下ADC采样时钟的抖动(Jitter)参数对ADC采样的影响,主要介绍以下内容: 时钟抖动的构成 时钟抖动对ADC SNR的影响 如何计算时钟抖动 如何优化时钟抖动 1.采样理论
2021-04-07 16:43:457378 AD7865:四通道、同步采样、快速、14位ADC数据表
2021-04-29 11:13:3311 AD7352:差分输入、双采样、同时采样、3 MSPS、12位、SAR ADC数据表
2021-05-15 08:43:283 模数转换器(ADC)中的采样可能会引起混叠和电容反冲问题,为了解决这些问题,设计人员会在电路中使用滤波器和驱动放大器,但同时也会给在中等带宽应用领域中实现精确的直流和交流性能带来挑战,设计人员可能
2021-06-25 11:28:042582 STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换(理士国际电源技术有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 内部的DSP 进行浮点快速傅立叶变换(FFT),为联系实际应用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570 概述 SAR ADC支持CPU触发、PWM触发及EXTIO触发。通过将SAR ADC CTRL寄存器中TRIG进行设置,该设置对所有选中通道均有效,当不同通道需要不同触发方式时,需要在采样间隔配置
2021-08-09 17:39:5012144 STC12C4052ADSTC单片机ADC采样C程序(罗马仕电源技术偏执狂价格)-STC12C4052ADSTC单片机ADC采样C程序
2021-09-18 10:27:4251 1、开启ADC以后,延时一段时间,再采样,如果是连续采样的话,开始的几百个数据建议丢弃。原因就是开启ADC的瞬间,电压肯定是在波动状态的,这个时候采样肯定有问题。2、过采样。如果采样频率高于信号最高
2021-10-25 11:06:0822 越大越准确。采样周期太大会影响采样时间,计算公式:采样时间(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC时钟(MHZ)解决办法2上电后延时一会,再运行校准ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-11-25 09:21:0235 ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样
2021-11-26 20:36:0688 学习ADC多通道采样,参考野火的开发手册和代码
2021-11-29 16:51:0817 Digispark ATtiny85 ADC采样 analogRead()
2021-11-30 10:51:0410 MSP430或STM32,在使用内部ADC出现的采样数据异常抖动问题采样设计:用于检测供电线路电流及电压。产品运行在两种模式下,1、低功耗静态模式(仓储态),2、全功能全速运行模式(工作态)。在仓储
2021-12-08 09:06:1012 STM32 ADC 过采样技术
2021-12-08 16:21:0641 MSP432——单路ADC采样配置ADC引脚配置使能ADC模块,初始化ADC模块单路转化配置,转化存储器配置使能采样时钟,使能转化中断使能,开启总中断开始转化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:3612 基于STM32Cube的ADC多通道采样STMCube+MDK用hal库写的好处就是可以不用进行配置IO口发步骤.也有良好的兼容性,更换芯片的时候改代码也简单.首先打开STM32Cube点击new
2021-12-24 19:29:2915 STM8S003单片机ADC采样通道总共有5个,从AIN2---AIN6,多通道采样时需要将ADC转换设置为单次转换模式,每次切换采样通道后,需要重新初始化 ADC,采样结果在中断中读取。IO
2021-12-27 18:30:217 一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样。
2022-03-07 08:56:006081 本文解释并比较了两种类型的以太网:快速以太网与千兆以太网。快速以太网和千兆以太网之间的最大区别在于速度。
2022-05-06 16:35:233678 ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210 高速模数转换器 (ADC) 已发展到每秒千兆采样 (GSPS) 领域,可用带宽也相应增加。这些性能改进带来了许多挑战,其中之一是更复杂的电源要求。例如,2.6 GSPS ADCAD9625需要七个独立的电源轨,分为三个电压电平:1.3 V、2.5 V和3.3 V。
2022-12-22 16:20:32510 在之前的一些文章中,Δ-Σ和SAR(逐次逼近寄存器)ADC的一般概述中,已经涵盖了与信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)相关的过采样技术。过采样技术最常用于 Δ-Σ ADC,但它也可用于 SAR ADC。在本文中,我们将更深入地了解其工作原理。首先,从系统级角度快速概述:
2023-01-08 21:08:351589 字驱动器外,很少使用数字电路。新系列GSPS(每秒千兆采样)转换器(也称为RF采样ADC)采用先进的65 nm CMOS技术,可以集成更多的数字处理能力,以增强ADC的性能。
2023-02-16 13:44:281188 当信号从A输入端口输入时,就意味着使用ADC A和ADC B通道对输入的模拟信号进行采样,双通道组态内部时钟电路(Clock Circuit)为ADC A通道提供内部采样时钟,该时钟反转180
2023-02-22 11:11:232524 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 评估快速和超快速数据转换器动态性能的最有用技术之一是相干采样。这种技术提高了快速傅立叶变换(FFT)的光谱分辨率,并且在满足某些条件时无需进行窗口采样。但是,如果不能满足相干采样的条件,则可
2023-02-25 10:07:072822 AN059 提高ADC采样精度的方法
2023-03-01 18:50:1414 现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242 一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样。
2023-06-02 10:44:13788 ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591 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 电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC过采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390 AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57904 大家在使用MCU内部adc进行信号采样一个静态电压时可能在IO口上看到过这样的波形:
2024-01-15 10:03:08235 大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47560
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