日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款支持数据转换器 JEDEC JESD204B 串行接口标准的器件,其中 ADS42JB69是业界首款采用 JESD204B 接口、支持250 MSPS 最高速度的双通道 16 位模数转换器 (ADC),LMK
2012-11-05 09:21:461873 描述此 TI 验证设计在 400 KSPS 吞吐量下实施了 16 位差动 4 通道多路复用数据采集系统,以实现 ±20 V (40 Vpk-pk) 工业应用的高电压差动输入。该电路是通过 16 位
2018-09-21 09:09:11
DN184-500ksps的微功率MSOP 10位ADC样片
2019-06-26 11:31:43
ADS1158是美国TI公司生产的多通道(16单端或8差分)、高精度(16位)、高速(扫描速度为1.8~23.7 KSPS)的高性能模/数转换芯片。ADS1258与ADS1158具有同样的功能,更高
2020-04-15 07:53:57
ADS8698 是基于 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道、8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量达 500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端
2022-01-19 07:09:43
,ADC的数据吞吐量,和转换的分辨率。三相电源监控,设备如模拟设备ad7699线性技术,ltc2372,德克萨斯文书ads8688将一个八通道多路复用器与ADC和每个通道的专用模拟前端。例如,TI
2016-02-24 18:02:48
电路的 16 位、8 通道 500ksps SAR ADC ADS8688,适用于系统硬件设计。该设计介绍了相和相补偿的概念;对比了非同步采样 ADC 和同步采样 ADC 输入通道之间引入的附加相位延迟
2018-08-16 07:11:09
AD7606是16位多通道同步采样芯片,可以处理±10V和±5V的真双极性输入信号,并最大支持200kSPS的吞吐速率采样,特别适合于电力系统中正弦波电压电流的采样。别看AD7606是64-LQFP
2021-08-18 06:00:41
AD7699(AD7949、AD7682、AD7689)芯片驱动1、前言AD7699是一款8通道、16位、500kSPS吞吐速率的模数转换器(ADC),使用简单的SPI实现配置寄存器的写入和转换结果
2022-01-06 07:48:23
LTC1564滤波器驱动LTC1608 16位500ksps(千采样/秒)模数转换器,实现高度灵活,完整的16位模数转换信号接口,具有可变增益,可变采样率和可变模拟带宽,最高可达150kHz的
2020-03-09 09:47:33
TIDA-00493TIDA-00170TIDA-00164TIDA-00307TIPD167TIPD166TIDA-00310TIPD167ADS8674/8双极输入14/16/18 位500kSPS4 /8 通道单电源$ 4.86
2019-08-06 04:45:15
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量?
2021-04-19 09:50:12
我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
一位客户想知道 WIFI-5G 在 IMX-RT1170 级产品中可以执行多少吞吐量。请分享NXP WIFI-5G或6G产品在IMX-RT中的性能数据。该项目需要支持 500 mbps 的性能。
2023-04-18 08:45:52
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
描述 此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可为 10 KHz 满标量程输入正弦波提供具有
2022-09-14 10:34:37
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样
2019-07-01 06:59:01
也大大降低。主要特色两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
2018-10-29 09:47:41
描述此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以提供适用于 10 KHz 满标量程输入
2018-07-13 14:19:05
智能手机和平板电脑的旺盛市场需求迫使生产线寻求更大吞吐量的无线综测解决方案,专攻生产线测试解决方案的Litepoint公司去年6月14日应时而动,推出了同时支持1、4和8部DUT的2G/3G/LTE
2019-06-06 07:04:28
描述此 TI 验证设计提供了低功耗、低吞吐量 ADS8881 用例的结果。要减少低吞吐量应用的功耗,其中一种方法就是选择高吞吐量 (1 MSPS) 器件并使其低速运行。在 10kSPS 下
2018-07-30 09:40:56
Access)控制协议的分析的同时,分别得出了3种系统的平均成功队长和系统吞吐量的数学表达式,并通过仿真实验验证了理论分析的正确性。【关键词】:随机多址;;信道;;循环体;;平均周期;;吞吐量【DOI
2010-05-06 09:01:15
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道
2020-08-13 06:17:47
TAD0= 25MHz对不对?现在我如何计算吞吐量?AdCCON3BITS ADCSEL=0;//选择输入时钟源ADCCON3BITS CONCLEKDIV=1;/控制时钟频率为输入
2018-11-21 15:48:12
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
)。似乎从ADC最终缓冲器中检索值不能很快发生——当获取数据被注释时,USB总线上的吞吐量上升到800 kb/s。2。基于DMA——在这种情况下,我试图通过设置EOC信号的DMA传输触发来规避数据获取
2019-10-11 10:46:41
如何通过触发模型提高吞吐量?
2021-05-11 07:00:31
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
ADS8686S 是基于双路同步采样 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 16 通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS8686S 的 每个 通道具有一个完整的模拟前端
2020-08-19 15:44:44
。ADS7066 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以实现更小的系统尺寸,并简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。增强型 SPI 支持 ADS7066 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化
2020-08-31 10:21:26
DN88- 新的500ksps和600ksps ADC满足高速应用的需求
2019-05-21 17:08:39
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
各位专家好!这边想选择一款能够实现多个通道数据采集的ADC,由于对通道间的幅度和相位一致性要求较高,最好可以严格控制各通道之间的同步,要求单个通道的吞吐量为1MSPS以上,SNR最好在90dB以上
2018-12-05 09:01:07
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量。
2019-07-23 08:47:29
DC2071A-E,适用于LTC2372CUH-16的演示板,16位,500ksps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2372
2019-06-21 13:36:30
随着互联网的迅速发展,计算机日益成为人们生活中不可或缺的部分。伴随着网络业务的丰富,用户对计算机网卡的要求也越来也高。如何对计算机网卡吞吐量进行合理的测试,已越来越成为众多计算机网卡生产厂家日益关注
2013-12-23 11:07:09
DC887A,演示电路采用LTC1408 6通道,14位同步采样ADC。总吞吐量为600KSPS,每通道100KSPS,典型的通道到通道孔径偏差为200ps。该板设计用于DC890B快速DAACS数据采集板,以显示LTC1408的AC性能
2019-04-28 10:29:41
通过对微机并行口EPP 模式下数据读取时序的深入实验分析,研究实现500ksps数据连续采集及传输涉及的软件和硬件相关因素; 采用CPLD 器件, 结合大容量SRAM 构成FIFO, 实现Win98 环境
2009-05-15 15:03:5113 具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC Resolution (Bits) 16 Number of input
2022-12-02 14:35:43
5V 双极输入、低漂移 VREF、宽温度范围 16 位 500kSPS 8 通道 SAR ADC Resolution (Bits) 16 Number of input
2022-12-02 14:35:47
具有双极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC Resolution (Bits) 16 Number of input channels 8
2022-12-02 14:37:27
SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
优势和特点:快速12位ADC,转换时间为1.47微秒吞吐量:600 kSPS (AD7892-3)吞吐量:500 kSPS(AD7892-1、AD7892-2)单电源供电片内采样保持放大器
2023-07-27 16:53:40
The ADS8323 is a 16-bit, 500kSPS analog-to-digital converter (ADC) with an internal 2.5V reference.
2010-06-03 14:35:3932 TI推出业界最快速的双通道14位元ADC -ADS62P49
TI宣布推出取样率高达250MSPS (每秒百万次取样) 的双信道 14 位模拟数字
2009-05-08 10:54:581434 TI推出支持500 KSPS吞吐量的多通道16 位ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有真正 16 位无丢失码 (NMC) 高精度性能的 500 kSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换
2010-02-09 11:13:461094 前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款面向磁共振成像 (MRI) 等医疗影像应用的四通道 16 位模数转换器 (ADC)
2011-06-01 09:30:31845 MAX11166/MAX11167 16位,500ksps/250ksps,SAR ADC提供了极佳的AC和DC性能,具有真双极性输入范围,体积小,内部参考。
2012-09-13 11:42:332700 德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持同类最低功耗的 8 通道 12 位 100MSPS 模数转换器 (ADC)。该 ADS5295 单位通道功耗不足 80mW,可降低更高通道密度应用的电路板热量
2013-02-04 18:11:521413 MAX1115618位,500ksps SAR ADC提供了极佳的AC和DC性能,具有真双极性输入范围,体积小,内部参考。
2013-03-13 15:03:111316 ADS858xS 采用单一电源且支持双极输入的 16 位、200kSPS 8/6/4 通道同时采样ADC
2017-03-01 21:53:2926 The AD7652 is a 16-bit, 500 kSPS, charge redistribution SAR analog-to-digital converter that operates from a single 5 V power supply.
2017-09-30 10:33:2110 电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS8167相关产品参数、数据手册,更有ADS8167的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS8167真值表,ADS8167管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:47:15
AD7699: 16位、8通道、500 kSPS PulSAR ADC
2021-03-21 04:21:353 AD7656A:250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
2021-03-21 10:24:061 AD7676:16位、500 kSPS差分ADC数据表
2021-04-15 18:50:250 LTC2337-18:18位,500ksps,±10.24V真双极全差分输入ADC,带100dB SNR数据表
2021-04-16 10:14:246 AD7652:16位500 kSPS SAR单极ADC,带参考数据表
2021-04-17 08:11:418 AD7739:8通道、高吞吐量、24位Sigma-Delta ADC数据表
2021-04-17 12:59:442 LTC2372-18:18位、500ksps、8通道SAR ADC,带100dB SNR数据表
2021-04-17 18:48:486 DN88-新的500ksps和600ksps ADC可满足高速应用的需求
2021-04-19 20:34:239 LTC2377-20:20位、500ksps、低功耗SAR ADC,带0.5ppm INL数据表
2021-04-22 13:33:251 LTC2312-12:TSOT数据表中的12位、500ksps串行采样ADC
2021-04-23 13:17:021 LTC2308:低噪声、500ksps、8通道、12位ADC数据表
2021-04-24 13:19:091 LTC2302/LTC2306:低噪声、500ksps、1/2通道、12位ADC数据表
2021-04-24 15:14:0810 LTC2312-14:TSOT数据表中的14位、500ksps串行采样ADC
2021-04-25 19:26:138 AD7732:2通道,±10 V输入范围,高吞吐量,24位Sigma-Delta ADC数据表
2021-04-27 12:42:4714 AD7655:低成本、4通道、16位、500 kSPS脉冲星ADC数据表
2021-04-28 11:03:054 AD7323:500 kSPS,4通道,软件可选,真双极输入,12位加号ADC数据表
2021-04-29 18:29:1010 LTC2382-16:16位、500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
2021-04-30 18:46:060 LTC2327-18:18位、500ksps、±10.24V真双极、伪差分输入ADC,带95dB SNR数据表
2021-05-09 10:23:312 LTC2367-18:18位、500ksps、伪差分单极SAR ADC,具有97dB SNR数据表
2021-05-09 15:13:3710 LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L:MSOP中的10位、500ksps ADC,带自动关机数据表
2021-05-09 20:02:497 AD7321:500 kSPS,2通道,软件可选,真双极输入,12位加号ADC数据表
2021-05-09 21:08:205 LTC2327-16:16位、500ksps、±10.24V真双极、伪差分输入ADC,带93.5dB SNR数据表
2021-05-11 12:34:009 LTC2392-16:16位、500ksps SAR ADC,带94dB SNR数据表
2021-05-17 14:00:523 AD7946:MSOP和LFCSP数据表中的14位、500kSPS脉冲星ADC
2021-05-19 11:05:460 AD7688:16位,1.5 LSB INL,MSOP/LFCSP数据Sheet中500 kSPS脉冲星ADC
2021-05-19 18:30:364 LTC1608:高速16位500ksps采样A/D转换器,带关闭数据表
2021-05-20 10:33:556 AD7734:4通道,±10 V输入范围,高吞吐量,24位Sigma Delta ADC数据表
2021-05-20 13:31:5412 LTC2372-16:16位、500ksps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
2021-05-20 16:04:551 LTC2377-16:16位、500ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-05-22 14:50:146 LTC1278:12位500ksps采样A/D转换器,带关闭数据表
2021-05-26 15:02:4710 MSOPLFCSP数据表中的AD7693 16位、±0.5 LSB、500 kSPS Pulsar®差分ADC
2021-06-17 17:47:137
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