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 11:22:241996 近期,为了满足工业设计面临的准确度、噪声、功耗、尺寸和设计时间的挑战,TI推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) ADC3660 系列产品
2021-06-12 06:32:006680 MAX11335-MAX11340是12-/10-bit与外部参考和500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器(ADC)。
2012-10-08 11:43:001781 2013年5月13日,美信集成产品公司 (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,MAX11156在微型3mm
2013-05-14 11:22:362731 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,现已开始
2013-05-14 14:12:281583 逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:573405 逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。 主机处理器可以通过
2023-07-20 18:05:08875 逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC)是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用的常见结构。
2023-09-14 09:34:472770 12款全新器件专为高温和电磁工作环境设计,为业界唯一符合AEC-Q100标准,采样速率达1Msps的16位逐次逼近寄存器(SAR)。
2019-03-08 09:48:364429 贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器 (ADC)。
2020-03-02 13:49:09866 使用逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的各种工业应用(例如,电能质量分析、声纳或采样率在 1MSPS 到超过 10MSPS 之间的工业雷达)也可以使用精密 Δ-Σ 和 GSPS ADC。
2021-06-18 10:26:298953 DN192-12位3Msps SAR ADC解决了管道问题
2019-08-06 14:18:32
一、12位逐次逼近型ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
描述该设计适用于针对直流输入的 16 位 1MSPS 单端多路复用数据采集系统 (DAQ)。该系统包含一个 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、一个 SAR ADC 驱动器
2018-11-07 14:48:51
ADI最新推出精密16位逐次逼近型(SAR)模数转换器——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重
2019-07-01 08:33:32
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
德州仪器 (TI) 扩充了其高速数据转换器产品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),它们可在工业设计中实现高精度数据采集。ADC3660 系列在超低功耗下可实现
2022-11-04 07:40:12
1、介绍 ADC模块是一个12位逐次逼近(SAR)式ADC。ADC由核心和包装器组成。核心部分由模拟电路组成,包括通道选择MUX、采样保持(S/H)电路、逐次逼近电路、基准电压电路和其它模拟支持电路
2022-02-17 07:00:08
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的方式?在我们听到“输入”两个字时,脑海里会立即浮现频率、幅值、正弦波以及锯齿波等几件事。所有这些都是
2022-11-21 06:38:28
,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要在前端设计专用的多阶有源滤波器,滤掉频率超过fs/2的信号。(注:Σ-Δ型ADC理论上也需要抗混叠滤波器,但是由于其过采样特性及内部数字滤波器的带外
2019-08-06 04:45:15
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
凌力尔特公司的成就如何?
2019-09-11 07:28:31
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款全新的双通道相位同步降压型从属控制器--LTC3870.该LTC3870器件具备准确的相位间均流,可并联多达12相工作,非常适合与数字
2018-09-27 15:33:15
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC)LTC2493,该器件具有一个可提供 1/30°C 分辨率和 2°C
2018-11-20 16:06:37
您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)?当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化
2019-07-17 04:45:08
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
ADC寄存器1 、STM32 ADC 简介STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。 它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的A/D 转换可以单次
2021-12-10 07:29:26
可以配置最多 8 个模拟通道,它们可自动扫描,每个通道的扫描结果被存储到独立的结果寄存器。可选“插入”通道可以通过软件使能,偶尔扫描某个不需要与其他通道同速率扫描的信号。
2013-07-04 11:28:43
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
数字量由“逐次逼近寄存器SAR(shift arithmetic right)”产生。SAR使用“对分搜索发”产生数字量。以8位数字量位例,SAR首先产生8位数字量的一半,即1000 0000B
2022-01-11 08:26:36
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
应用还是差分应用,一种经过深思熟虑的拓扑结构都能完全实现您的数据采集系统所要求的超低噪声和低失真性能。LTC2393-16 是凌力尔特公司一个高性能 SAR ADC 系列中的首款器件,它运用了一种全差
2010-12-26 15:31:07
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
DC1563A-F,演示板,采用LTC2314CTS8-14,14位,4.5 MSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,14位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-23 10:35:56
有效转换。逐次逼近型架构逐次逼近型ADC由4个主要子电路构成:采样保持放大器(SHA)、 模拟比较器、参考数模转换器(DAC)和逐次逼近型寄存器(SAR)。 由于 SAR 控制着转换器的运行,因此,逐次
2018-10-19 10:54:22
可以用凌力尔特的芯片做基准电压源吗?比如说LT1963这种
2016-07-17 20:06:55
检测时间的挑战,同时还要保持准确性,分辨率和低功耗,特别是在X射线系统便携的情况下。满足这些不同要求的理想方法是具有最小延迟的高性能多路复用数据采集系统。本文讨论了基于逐次逼近寄存器模数转换器
2021-01-19 07:51:53
DC1563A-A,演示板,使用LTC2315CTS8-12,12位,5 MSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-22 11:46:37
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
描述此 TI 验证设计实现了高精度 16 位 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 并经
2022-09-20 06:44:53
测量误差① 最小化噪声干扰② ★ADC 校准 —— ADC-Voltage 特征曲线一、简介ESP32集成了两个 12位SAR(逐次逼近寄存器)adc ,共支持18个测量通道。1、两个 ADC 通道简介:ADC1:支持 8 个通道,包括:GPIO32 - GPIO39(并非按顺序)ADC2:支持
2022-02-17 06:28:34
,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文字涉及LTC2373,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-20 09:38:16
,高速,8通道,18位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2373-18,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-19 13:48:05
描述此 TI 验证设计实现了高精度 16 位 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 并经
2018-08-03 07:28:48
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
,高速,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2374,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-21 09:34:35
DN526 - 用于 14 位、4.5Msps ADC 的驱动器工作在宽增益范围
2019-08-12 09:29:27
很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近…
2022-11-07 06:09:13
理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:5949 解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:4124 本文主要讲述的是理解逐次逼近型ADC。
2009-05-08 10:16:4920 德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向可编程逻辑控制 (PLC) 与数据采集应用的最新双极性 12 位 1 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该 4 通道 ADS8634 与 8 通道 ADS8638支持最宽泛的温度
2011-08-23 09:09:371607 MAX11120 - MAX11128与外部参考和业内领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速度,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762 MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128 MAX11329-MAX11332 12-/10-bit与外部参考和为500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826 Linear推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。
2013-03-13 09:41:18786 ADI近日推出三款超低功耗多通道12位1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)ADC AD7091R-2、AD7091R-4、AD7091R-8。
2014-09-02 13:40:021254 为逐次逼近型ADC 设计可靠的数字接口
2016-01-04 17:45:260 1Msps 多路复用输入逐次逼近寄存器 (SAR) 型 ADC LTC2335-18,该器件具独立的可配置输入范围。
2016-02-23 10:42:401677 逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序
产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:4036 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、无延迟逐次逼近型寄存器(SAR) ADC LTC2320-16,该器件具有 8 个同时采样通道,支持轨至轨输入共模范围。
2016-12-15 10:04:241388 您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到输入这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。然而,许多人未能预先考虑的一样东西是SAR ADC实际输入的类型。
2017-04-18 09:55:151368 最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2018-07-07 10:26:003191 输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。 然而,许多人未能预先考虑的一样东西是SAR ADC实际输入的类型。
2017-11-16 15:58:011081 转换方式直接转换ADC2.电路结构逐次逼近ADC包括n位逐次比较型A/D转换器。它由控制逻辑电路、时序产生器、移位寄存器、D/A转换器及电压比较器组成。
2017-11-26 08:59:4524998 逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC)是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用的常见结构。SAR ADC的分辨率一般为8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特点。这些特点使该类型ADC具有很宽的应用范围
2017-12-03 12:16:0714515 逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 18 位 8 通道同时采样逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2358-18,该器件具集成
2018-05-15 17:07:00650 SAR , ADC 在高达奈奎斯特频率保持 AC 性能 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、无延迟逐次逼近型寄存器
2018-05-26 01:36:005770 )、输入阻抗和采样时间进行比较。本文详细论述了在单一供电环境中运算放大器和逐次逼近寄存器(SAR)ADC的噪声规范和性能的匹配。
2018-05-25 08:37:362 逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)的输入结构电路与驱动电路结合形成传递函数,该传递函数可用于确定不同类型的施加的输入信号的最小捕获时间。该应用报告建立在确定步进函数应用于输入时的SAR ADC的最小捕获时间(参见参考文献1)时,研究当施加DC电压到输入时的情况。
2018-05-29 09:46:507 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道、18 位、1Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2373-18,该器件提供了卓越
2018-08-28 17:26:00843 逐次逼近型ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637 关键词:SAR , ADC , 模数转换 , 差分放大器 12款全新器件专为高温和电磁工作环境设计,为业界唯一符合AEC-Q100标准,采样速率达1Msps的16位逐次逼近寄存器(SAR
2019-03-09 09:57:02218 逐次逼近寄存器型模数转换器 (SAR ADC) 是仪表、工业控制和测试设备应用中的重要组件。SAR ADC 的准确度、噪声和速度常常决定了整体系统的性能。 凌力尔特的 LTC®2379-18
2019-06-19 06:06:004534 Firefly-RK3128 开发板有一个 3 通道(0/1/2)、10 比特精度的 SAR ADC (Successive Approximation Register,逐次逼近寄存器),
2019-11-28 17:17:443049 Texas Instruments(TI)的12位模数转换器(ADC)ADS7028和ADS7138。这两款均为8通道多路复用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,性能可靠,适用于机架式服务器、交流驱动功率级模块、汽车中心信息显示屏和移动机器人CPU板等应用。
2020-09-21 15:35:532609 最小的 14 位、4.5Msps SAR ADC在 8mm2 TSOT-23 封装中集成了精确基准
2021-03-19 03:57:086 DN526 - 用于 14 位、4.5Msps ADC 的驱动器工作在宽增益范围
2021-03-21 16:25:237 UG-1304:评估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采样、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:518 Analog Devices ADAQ23875 DAQ集成低噪声全差分模数转换器 (ADC) 驱动器、稳定的参考缓冲器和16位高速15 MSPS逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
2021-04-08 16:08:471389 LTC2314-14:TSOT数据表中的14位、4.5Msps串行采样ADC
2021-04-15 21:21:229 微型一体式14位4.5Msps SAR ADC
2021-04-25 17:40:480 AD7484:3 MSPS,14位SAR ADC数据Sheet
2021-05-10 10:34:202 作者:Amit Kumbasi
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的方式?
在我们听到“输入”两个字时,脑海里会立即浮现频率
2021-11-23 17:01:36958 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利
2022-05-05 14:03:003240 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。
2022-05-05 14:17:081142 AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高呑吐量可达3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566 高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
2022-10-31 08:23:210 逐次逼近寄存器(SAR)ADC的谜团之一(或者至少是造成相当混乱的原因)是计算其精确 系统级别的电源要求。数据表可能会令人困惑 此规范。
2023-01-09 14:12:55399 逐次逼近寄存器英文原称是Successive Approximation Register,在电路中的主要作用是起逻辑控制和存储的作用。ADC收到启动命令后,SHA进入保持模式。SAR的最高有效
2023-01-31 10:27:261112 逐次逼近寄存器(SAR)ADC已获得大量研究 过去十年左右的兴趣。相对简单的架构由于
2023-02-02 15:33:19964 RS1472是一款14位,1MSPS,双通道的全差分输入模数转换器(ADC),此产品包含一个2选1的多路选择器和一个低功耗的逐次逼近寄存器(SAR)
2023-02-20 11:44:43392 SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC),它采用连续逼近法来实现模拟信号的采样和量化。它是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用结构。具有采样速度快,精度高,功耗低,但是复杂度较高的应用特点。
2023-02-22 17:44:134352 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常是采样速率低于每秒 5 兆采样 (Msps) 的中高分辨率应用的首选架构。SAR ADC的分辨率通常为8至16位,具有低功耗和小尺寸。这些特性
2023-02-25 09:30:155646 电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420
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