一、開發(fā)環(huán)境主 機:VMWare--Fedora 9開發(fā)板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4編譯器:arm-linux-gcc-4.3.2二、硬件原理分析 S3C2440內部ADC結構圖我們從上面的結構圖和數(shù)據(jù)手冊可以知道,該ADC模塊總共有8個通
本文將介紹幾種放大與驅動電路設計,涉及到具體芯片的應用電路,供讀者設計參考。如LT6350是一款具快速穩(wěn)定時間的軌至軌輸入和輸出、低噪聲、單端至差分轉換器/ADC 驅動器。
本文將介紹幾種放大與驅動電路設計,涉及到具體芯片的應用電路,供讀者設計參考。如LT6350是一款具快速穩(wěn)定時間的軌至軌輸入和輸出、低噪聲、單端至差分轉換器/ADC 驅動器。
作為應用工程師,我們經常遇到各種有關差分輸入型高速模數(shù)轉換器(ADC)的驅動問題。事實上,選擇正確的ADC驅動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器ADA4940-1來驅動。低噪聲精密5.0V基準電壓源 ADR395用于提供該ADC所需的5V電源。圖1所示的所有IC均采用3 mm × 3 mm LFC
簡介 配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標準電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設置的單片電阻網
運算放大器輸出級極限 運算放大器的軌至軌運行是指其輸入級或輸出級,或者是指其輸入級與輸出級。作為驅動 SAR ADC輸入端的一個緩沖器,我們更關注運算放大器軌至軌的輸出能力。一般說來,該輸出能力表明了
21ic訊 Intersil公司宣布,推出一款具有無可比擬的無雜散動態(tài)范圍(SFDR)和信噪比(SNR)性能的超低失真、低功耗差分I/O 放大器---ISL55210。這一空前的高性能和低功耗組合使客戶能夠實現(xiàn)非常高效的高速數(shù)據(jù)采集系
配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標準電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設置的單片電阻網絡過于
作為應用工程師,我們經常遇到各種有關差分輸入型高速模數(shù)轉換器(ADC)的驅動問題。事實上,選擇正確的ADC驅動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
簡介 配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標準電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設置的單片電
作為應用工程師,我們經常遇到各種有關差分輸入型高速模數(shù)轉換器(ADC)的驅動問題。事實上,選擇正確的ADC驅動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
作為應用工程師,我們經常遇到各種有關差分輸入型高速模數(shù)轉換器(ADC)的驅動問題。事實上,選擇正確的ADC驅動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
關鍵字: 3G LTE 運放 16位ADC ADC驅動器 目前市場對3G和LTE基
目前市場對3G和LTE基站的需求還在增長階段。根據(jù)iSuppli最新的研究報告,由于明年工業(yè)化國家的無線網絡運營商將開始部署速度更快的LTE網絡,因此明年全球無線基礎設施的資本投資預計將達到403億美元,比今年的378億美
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 33MHz、低噪聲、軌至軌輸入和輸出的 ADC 驅動器 LT6350,該器件在僅 350ns 內就可穩(wěn)定至 16 位。它適合驅動最新和最高性能的 SAR ADC (例如:LTC2393-16)。LT635
引言 許多現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)均是由高速和高精度ADC組成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS開關型電容器的ADC通常被用于此類設計中。ADC使用一個無緩沖前端,直接耦合至采樣網絡。為了有效地最小化噪聲和信號失
引言 許多現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)均是由高速和高精度ADC組成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS開關型電容器的ADC通常被用于此類設計中。ADC使用一個無緩沖前端,直接耦合至采樣網絡。為了有效地最小化噪聲和信號失