本应用笔记讨论逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)中的片内过采样。常见过采样技术有两种:正常平均和滚动平均。
2020-11-11 11:22:24
1996 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/46/pIYBAF-rWAWADEKUAABqGSqzKes611.png)
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 10:45:30
5849 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 15:21:37
21928 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPqyANcgKAABA3kILRnY711.png)
我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。 曾经想到过ADC的TUE技术规格中的总代表
2018-04-16 09:16:13
10152 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/20/pIYBAFrT91mASfgAAACioTAI75U913.png)
A-to-D的转换期间内,输入信号变化超过了1 LSB ,则输出数字码会出现较大的误差,多数ADC或多或少都会遇到这样的问题。下面通过一个简单计算来说明非采样ADC的输入频率限制。 图1 非采样ADC(编码器)的输入频率限制 因此,如果ADC的分辨率N=12且在转换时
2021-04-28 11:02:50
24116 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D9/o4YBAGCIzuuAP_XgAACvKb2JAC8615.png)
在上一篇文章中,我们讨论了失调误差如何影响单极性 ADC 的传递函数。考虑到这一点,单极 ADC 的输入只能接受正电压。相比之下,双极 ADC 的输入可以处理正电压和负电压。在本文中,我们将探讨双极性和差分 ADC 中的失调和增益误差规范;并了解失调误差的单点校准。
2022-09-13 10:31:19
2783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/74/poYBAGMf6fuAU5KAAABuvWY7oA4417.png)
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),在使用ADC对慢速移动信号(如应变片和温度传感器的信号)进行数字化处理的仪器仪表应用中尤为重要。
2022-11-29 10:04:16
679 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 09:23:20
1498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/77/poYBAGORsveAVLeMAANuZBeKTa0681.jpg)
激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03
460 AVDD电源的电路配置DVDD最差为62dB。在这个典型值上保持10dB的余量,我们可以计算出DVDD电源引脚上的最差干扰,以确保FFT中的-95dBFS性能为14.17mVpp。这些计算提供了ADC两种电源所需性能的指导原则。
2019-12-11 17:00:25
ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响
2013-10-29 14:29:14
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
,因为线性度会随温度和工艺的变化而改变。根据采 样速率、IF和分辨率,数字校正可能需要广泛的特性表述和查找 表,以便即时校正或调节ADC的性能。 线性度有两种类型的误差:它们是差分非线性和积分非线性
2018-08-03 06:51:07
实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
2021-04-14 06:16:30
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
Vinay Agarwal 在第一篇ADC精度帖子中,我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE
2018-09-12 11:48:15
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
原理图 以上就是本文针对两种LED开关电源的控制方式,所进行的简单介绍和分析,希望能通过本文的分享,对各位新人工程师的学习和设计工作提供一些帮助。
2016-01-29 16:10:04
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。 目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种: 1、直流放电内阻测量法 根据物理公式R
2017-10-20 09:10:31
和不同的系统拓扑结构。在实施这类分析时,所有有源器件都会有某些类型的直流误差。为了了解要设计的系统的精度,必须决定要考虑哪些误差,这一点十分重要。基本而言,直流精度中涉及两类/组误差。对所有这些有源器件
2018-11-01 11:36:23
开关稳压电源提供两种截然不同的信号,一种是开关信号,另一种是误差放大信号。这两种不同的运用,需要在发光二极管及光敏三极管的不同状态(饱和、截止或放大区)下才能进行传递开关信号或放大误差信号。传递开关
2016-01-15 10:55:32
请问ADuCM360中的两个ADC能否支持同步采样?
2024-01-15 07:32:19
CH573不准确,用粗校准和细校准后误差更大而CH578校准后就可以,是不是这个校准算法是针对CH578/9的?如果CH573的ADC是真12bit的,那么精度应该可以到1mV,我现在使用误差到几十
2022-08-24 07:27:40
,一次只能采样一个通道。如果在硬件扫描模式下,但凡8个通道中哪些位被置1,都能够循环读取这些通道的采样值。我猜测,可能需要配置成硬件扫描模式,才能同时采样两种信号。我的问题是:1、LPC芯片只有一个ADC
2018-02-07 16:31:52
作者: TI 工程师 Max Han
相关附件下载:5344.MSP430FR2311 中UART通讯的累积误差分析计算.xlsx
简介
在UART通讯设计中,工程师会根据系统需要先选定合适的波特率
2019-03-14 06:45:05
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率?
2023-04-07 16:08:11
系统电源供电是:24V开关电源-->7805-->AMS117-3.3示波器测试AMS1117纹波峰峰值:180MV某个管脚进行ADC采样外部电压,ADC采样值:(2种采样中断与双ADC)发现采样的数据会有最大0.1v误差,请问这个问题是什么造成的如何解决谢谢。
2018-04-23 11:51:59
ADC皆为连续采样,采样电压皆为1.65V基准;
ADC1 SampleTime 为2.5cycle;
ADC2 SampleTime 为640.5cycle;
两个ADC在采样点重合时,会互相
2024-03-13 08:24:01
您好,我想问一下,ch32F103这款芯片的ADC采样精度,不同芯片之间的误差是多少? 我目前对同一块项目样板,分别使用了4片Ch32F103芯片进行测试,(共使用5个通道,其中一个通道采集一
2022-06-22 10:08:56
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
一个NTC采样信号怎么传送到两个ADC采样电路中?
2022-06-27 15:06:55
的应用中是一个关键部分。由于其他结构诸如两步快闪结构或内插式结构都很难在高输入频率下提供低谐波失真,因此流水线结构在高速低功耗的ADC应用中也成为一个比较常用的结构。 作为流水线ADC前端的采样保持
2018-10-08 15:47:53
基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便支持多频段、多载波无线电,除此之外满足DPD(数字预失真)等线性化技术中更宽的带宽要求。在军事和航空航天领域,采样速率更高的ADC可让
2020-08-05 09:54:42
。附加误差实际上是一种因外界工作条件改变而造成的额外误差,是可以避免的。测量误差是指测量值与实际值之间的差值。二、误差的来源1、仪器误差仪器仪表本身及其附件所引入的误差称为仪器误差。例如电桥中的标准电阻
2018-02-08 09:25:02
很多情况下,对于ADC采样只能看到表象,无法理解更深的层次,那么造成的结果可能就是ADC采样有误差,采样不准确,这篇文章帮你更深层次的理解ADC采样
2021-02-26 13:42:42
怎么用mcu内部的两个adc对同一个信号进行交叉采样,就是在一个ad的采样速率不够的情况下,将两个ad的速率叠加起来。该如何实现呢?
2015-11-04 20:16:53
;,计算得到当前的最优量.再预测下一刻的量,里面比较突出的是观点是.把误差纳入计算, 而且分为预测误差和测量误差两种.通称为 噪声.还有一个非常大的特点是,误差独立存在,始终不受测量数据的影响。下来先了解一个卡尔曼滤波中几个参数的含义:概率(Pr...
2021-07-14 06:09:02
也有,但是价格极贵,不在本文讨论范围之列。如何使用单极性 ADC 对双极性信号进行采样呢?有两种方法,下面举例说明。18.9.1 运放法例 18.1 利用 4.096V 满量程输入的 ADC 来采集-10V 到+10V 的输入信号。 解决方案, 可以使用运放对信号进行缩放和平移, 如图 18.18 所示
2022-01-21 07:33:03
解这一点,请考虑图 2 中的波形。图 2.示例波形。图片由Franco Maloberti提供上图中的左侧曲线描绘了 10 位量化正弦波的两个周期。右曲线显示量化误差。本例中,采样频率与输入频率之比为150
2022-12-22 15:17:41
(CPU停止,等待模式)l停止非必要外设(计时器、通信等)的时钟 2.2.6 温度影响温度对ADC精度有重要影响。它主要产生两种重要误差:偏移误差漂移和增益误差漂移。建议使用内部温度传感器和ADC看门狗,以
2021-09-26 19:12:05
输入电源AD采样电路误差大及温度影响分析一、问题点软件实际测试过程中发现,16V时,测试到的IO口处的电压偏离理论最小值,不符合理论,导致电源管理功能异常。二、电路三、理论计算分析通过建立Excel
2021-12-29 08:31:01
通过采样电容Cs对信号源 A 的藕合值,随着采样保持时间t的增长,该值逐渐减小,最终趋近于零,如图(二)所示。从上面表达式可以看出,有两种方法可以减小误差:1. 通过增加采样保持时间t,使获得更多
2017-02-04 14:54:11
和大家一起共同来探讨 ADC在应用中可能会碰到的问题。案例分享日前,有客户公司在用某ADC做AD转换的时候,碰到这样一个问题,客户传感器型号PT100,在采集信号时,输入采样端的波形如下:我们首先假定这是
2021-08-13 07:00:00
的分析。取决于采样速率和所需的目标限值,ADC CER测量过程可能需要数周或数月时间。为实现高置信度(CL),出现首次错误之后常常还需要进行测试(Redd,2000)。对于那些要求低转换误差率的系统,需要
2018-10-19 09:58:12
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
2023-02-16 18:10:34
精确计算出BER。两端之间伪随机序列数据中的失配(基于种子值)即视为误码。
与CER不同,误差测定不像纯数字比较那么简单。由于ADC转换过程中始终具有小的非线性,另外还存在系统噪声和抖动,因此并非
2023-12-20 07:02:15
值采样得到的电压值误差1.5051.5640.0592.2482.2940.0461.7491.7950.0463.2763.3010.0340.0980.1710.073 原因分析:检查发现没有ADC校准,STM32Cu
2021-11-25 07:41:03
1.电流采样电路用HLW8110计量芯片一直会有几十毫安数值误差在屏幕显示 求大佬分析
2021-06-15 15:17:53
系统电源供电是:24V开关电源-->DC-DC(12V)-->7805-->AMS117-3.3示波器测试AMS1117纹波峰峰值:180MV某个管脚进行ADC采样外部电压,ADC
2019-01-11 09:37:11
开关电流电路中的时钟馈通误差和传输误差分析,如何解决开关电流电路的误差问题?
2021-04-12 07:04:33
本文首先从理论**析了影响ADC信噪比的因素;然后从电路设计和器件选择两方面出发,设计了高速高分辨率ADC电路。
2021-04-12 07:11:31
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。
2019-07-18 08:14:16
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
讨论了高速、高精度频率采样的基本原理;分析了量化噪声对测量误差的影响;提出了采样器建立和保持时间对测量误差影响的问题;导出了考虑采样器建立和保持时间后时间量
2008-12-13 02:02:12
25 ADC中的ABC理解ADC误差对系统性能的影响
2009-04-16 23:33:40
14 开关电流技术(SI)是一种可取代开关电容技术的数据采样技术。首先介绍了SI技术,然后以SI电路基本单元为例,分析了SI电路存在的各种误差,并针对这些误差提出了解决方法
2010-12-20 09:45:35
37 影响电流互感器误差的因素
1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影
2009-07-12 10:24:52
6312 差动变压器的误差因素分析
1、激励电压幅值与频率的影响激励电源电压幅值的波动,会使线圈激励磁场的磁通发生变化,直接影
2010-02-06 08:45:14
7303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIqAMVKvAABE33gI6bk393.jpg)
介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:36
74 水下GPS定位精度受到各种因素的影响,为得到精确的定位数据,需要分析各因素与定位误差的关系。文中介绍了水下GPS定位的系统组成和定位原理,详细分析了影响定位误差的各种因素
2013-07-24 15:33:55
41 基于采样法对交流电参量进行测量,信号的离散采样和数字量化是引入测量误差的主要因素。分析了采样和量化的随机特性,借助能反映采样和量化影响的相应电参量的标准差给出了有效值和有功功率等主要交流电参量测量的误差公式。通过数值仿真验证了理论的正确性,并分析了小信号情况下误差的仿真结果偏离理论值的原因。
2015-12-31 09:25:13
16 基于ARM的同步交流采样和误差补偿_潘健
2017-03-19 11:47:14
6 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 17:24:01
7866 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSGAT3iWAAAcxhKoBMs950.png)
单片机如何处理ADC采样数据?首先一定有小伙伴有疑问,为什么还要对采样的数据进行处理呢?直接拿来用不行吗?对于这个问题,我的回答是不建议这样做,因为任何系统都会存在干扰,不进行处理就会有数据存在一定的误差。那么我进行数据处理就是要尽量避免因外界干扰引起的误差。
2019-11-02 10:47:18
18470 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/D4/o4YBAF287ZWAYMYNAABQyAWQH1I851.jpg)
随机误差是许多微小的、独立的、不可分割的系统误差的统计综合。或者说,它是多种因素造成的许多微小误差的总和。
2020-08-24 15:00:56
1933 电子发烧友网为你提供高速ADC的误差分析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:45:38
3 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 10:14:43
42 电子发烧友网为你提供产生EMI的几种因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:43:10
10 在第一篇ADC精度帖子中,我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。
2022-02-06 09:02:00
4153 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/1B/pYYBAGHg7g-ATGrMAACOoV4yAck360.png)
值采样得到的电压值误差1.5051.5640.0592.2482.2940.0461.7491.7950.0463.2763.3010.0340.0980.1710.073 原因分析:检查发现没有ADC校准,STM32Cu
2021-11-16 20:36:02
18 解决办法1配置adc的时候,采样周期需要设置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采样周期太小,会导致采样不准确,采样周期
2021-11-25 09:21:02
35 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 09:06:10
12 STM32 ADC 过采样技术
2021-12-08 16:21:06
41 输入电源AD采样电路误差大及温度影响分析一、 问题点软件实际测试过程中发现,16V时,测试到的IO口处的电压偏离理论最小值,不符合理论,导致电源管理功能异常。二、 电路三、 理论计算分析通过建立
2022-01-07 11:37:33
15 串口通讯(UART)是一种异步通讯,收发双方需要按照约定的波特率进行通讯。当波特率出现误差时,会导致通讯出错。那导致波特率出现误差的因素都有哪些呢,今天就来分析一下。
2022-07-03 17:40:38
7961 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果
2022-07-28 09:05:47
2626 关于模数转换器(ADC),了解双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益误差以及失调误差单点校准。 在上一篇文章中,我们讨论了如何 失调误差可能会影响单极性ADC的传递函数。 考虑到这一点,单极
2023-01-27 16:57:00
5130 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/69/pYYBAGPFEZmAc_06AABFIf0cNyU504.jpg)
了解ADC的失调和增益误差规格,如ADC传递函数,并了解ADC失调误差和ADC增益误差的示例。 模数转换器 (ADC) 有很多规格。 根据应用要求,其中一些规范可能比其他规范更重要。 直流规格
2023-01-27 17:03:00
1387 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/6A/pYYBAGPFEtqASsF0AABVyad0tYc754.jpg)
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 15:01:00
3182 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/24/pYYBAGQEPk-AKicyAAALZLpNYkg485.png)
使用ADC时需要重点关注的参数。采样率和带宽之间的关系是非常重要的,下面将详细分析采样率和带宽之间的关系。 一、 ADC采样率和带宽的定义 首先,我们需要了解ADC采样率和带宽的定义。采样率是指ADC每秒钟可以采集并转换模拟信号的次数。例如,如果ADC的采样率为10kHz,则每秒可以将模
2023-09-12 10:51:12
6012 电子发烧友网站提供《HPM系列MCU 高精度ADC之误差分析和设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:45:34
0 失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的? 失调误差是一个影响ADC传递函数的重要因素。在单极性ADC中,失调误差会导致ADC传递函数的非线性等问题。因此,关于失调误差对单极性ADC传递函数
2023-10-24 10:20:13
262 电子发烧友网站提供《ADC中可能贡献误差率的基本因素.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:06:38
0 这种结构依然存在一些弊端, MDAC和子ADC的信号输入路径可能存在不匹配,也就是开关的RC时间常数的不匹配,导致在输入频率很高时,可能导致采样的信号存在很大的差异(孔径误差)。
2023-12-14 11:38:12
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/09/wKgZomV6eVCAC9idAABObz9fhkM708.png)
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