PDF摘要: 在过去的几十年中,全世界的精密数据转换器设计厂商一直在重新改进逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)的体系结构。其中功耗和尺寸是改进最大的两个参数。从200
1 引言 随着现代通信领域中技术发展的突飞猛进,整机系统对模数转换提出了更高的要求。例如软件无线电系统,其中的关键问题就是模数转换电路的高速(即高转换速率或高采样
SAR(逐次逼近寄存器)ADC|0">ADC基准电压对转换精度的影响比最初想象的还要大。图1所示为理想和带增益误差的3位ADC转换器的传递方程。ADC的传递方程等于:在这里,DCODE为
当今的模拟系统设计人员面临许多设计挑战。他们不仅需要选择合适的集成电路(IC)器件,还必须准确地预测这些元器件在系统内的相互影响。由此看来,ADC|0">模数(A/D)转换器的
引言 比较器|0">比较器广泛应用于从模拟信号到数字信号的转换过程当中。在模一数转换过程中,经过采样的信号经过比较器以决定模拟信号输出的数字值。比较器可以比较一个
至今,设计人员都面对ADC选择的折衷考虑。流水线转换器提供高分辨率和宽动态范围,但其功耗相当高。另一种方法,分立时间Δ∑转换器几乎不需要太大的功率,但严格
鉴于SDR的接收器仅仅由一个低噪声放大器(LNA)和一个滤波器和ADC组成,随着半导体行业在RF采样模数转换器(ADC)领域的进步,那些预见到真正软件定义无线电(SDR)的系统工程师们
1.引言 目前,逆变器在很多领域有着越来越广泛地应用。对逆变器的研究具有十分重要的意义和广阔的工程应用前景。常见逆变技术的控制方法大致分为开环控制的载波调制方
1 概述 ADSl258是TI公司推出的一款高精度、低功耗、低噪声的16通道(多路复用的)24位△一∑型模数转换器(ADC),其内部集成了输入多路复用器、模拟低通滤波器、数字滤
引 言 随着电子产业数字化程度的不断发展,逐渐形成了以数字系统为主体的格局。A/D转换器作为模拟和数字电路的接口,正受到日益广泛的关注。随着数字技术的飞速发展,人
从我的前一篇文章,我们了解到混合信号应用的电压基准可以成就一个系统,也可以毁掉一个系统。嘈杂或者极不稳定基准的最大影响位于或者靠近转换器的满量程输出。通过在市场
这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。集成式RTD测量电路典型的集成式RTD测量解决方案包括励磁电流、
1.1.ADC知识ADC(AnalogtoDigitalConverter),可以接收8个通道的模拟信号输入,并将它们转换为10位的二进制。在2.5MHz的A/D转换时钟下,最大转化速率可达500KSPS(SPS:samplespersecond,每秒采样次数)。1.2.触摸
过采样技术是数字信号处理者用来提高模数转换器(ADC)性能经常使用的方法之一,它通过减小量化噪声,提高ADC的信噪比,从而提高ADC的有效分辨率[1]。过采样技术不但没有增加额外的模拟电路,而且由于提高了有效分辨
通过ADC注入通道的使用,可以实时获取4个GPIO输入的AD采样值,下面看具体的代码。芯片:STM32F205VCT6STEP1:初始化GPIOvoidGPIO_Configuration(void){//GPIO-PC0PC1PC2PC3-ADC3GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pi
我们还没有完成 PGA-SAR 系统和 △-∑ 转换器之间的比较。在我最后一篇文章(《ADC 吞吐时间:SAR转换器 与 △-∑ 转换器的比较》)中,我们比较了这两种系统的吞吐时
Ⅰ、写在前面和前面51系列的芯片相比,STM8S芯片的优势之一在于外设资源要丰富且功能要强大的多。因此,本文讲述STM8S的一项比较实用的功能:ADC采集电压。在物联网的产品中,大多数传感器都使用了模数转换(ADC)这
#ifndef __ADC1_H_#define __ADC1_H_#include "common.h"#include "delay.h"void adc_init(u8 ch,u8 div);u16 adc_cover(u8 ch);#endif#include "adc1.h"void adc_init(u8 ch,u8 div)//最大时钟不得大于12.4M{ //打开
连接/参考器件 AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器