模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是電子設(shè)計中至關(guān)重要的組件,選擇合適的芯片對保證系統(tǒng)性能、優(yōu)化電源管理和節(jié)省空間都起到至關(guān)重要的作用。
與直流充電器不同,交流充電器不使用堆疊式電源模塊,從而實現(xiàn)小型化并節(jié)省成本。單電源模塊架構(gòu)限制了交流充電器在公共充電站的使用,因為交流充電器無法在合理的時間內(nèi)提供所需的電量。相反,充電速度為22kW,更適合住宅電動汽車充電,消費者可以接受更長的充電時間。此外,有些很受歡迎,因為它們只需要一個標準插座。交流充電器利用 電動汽車的車載充電裝置將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。
隨著高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADCS)的采樣率的提高,ADC輸出數(shù)據(jù)中的編碼錯誤(也被稱為閃爍碼)也隨之增加。代碼錯誤定義為ADC輸出代碼中超過定義閾值的錯誤。閾值通常被定義為一個誤差超過ADC噪聲的預(yù)期幅值,從而在噪音存在的情況下可以很容易地識別該誤差的水平。
模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是一種將模擬信號轉(zhuǎn)換成對應(yīng)數(shù)字信號的系統(tǒng)/設(shè)備,在人機交互領(lǐng)域有著極其廣泛的應(yīng)用。ADC可以提供隔離的測量,例如將輸入的模擬電壓或電流轉(zhuǎn)換為與電壓或電流幅度成正比的數(shù)字。在實際應(yīng)用中,ADC的選型也是一個相當重要的環(huán)節(jié)。
在高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計中,前端設(shè)計是至關(guān)重要的一環(huán)。它直接決定了ADC接收并采樣的信號質(zhì)量,對整體系統(tǒng)的性能有著深遠影響。特別是在高頻應(yīng)用場景下(如無線通信、精密測量等),高速ADC前端設(shè)計的挑戰(zhàn)尤為顯著。本文將從設(shè)計目標、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)挑戰(zhàn)及權(quán)衡因素等方面進行詳細探討。
在現(xiàn)代電子工程中,高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精度和性能是決定系統(tǒng)整體表現(xiàn)的關(guān)鍵因素之一。尤其對于需要極高數(shù)據(jù)精度和動態(tài)范圍的應(yīng)用,如高精度測量、音頻處理、無線通信及科學儀器等領(lǐng)域,18位ADC更是不可或缺。然而,要準確評估這些高性能ADC的保真度,就需要采用一種高靈敏度的測試方法——使用超高純度的正弦波振蕩器進行測試。本文將深入探討這一測試方法的原理、步驟、關(guān)鍵組件及其在實際應(yīng)用中的重要性。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁,其性能直接影響著系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。在眾多ADC類型中,Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC以其高精度、低噪聲和優(yōu)異的線性度特性,在音頻處理、傳感器測量、溫度檢測等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討過采樣Σ-Δ ADC的原理,并介紹其在單片機系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法。
逐次逼近型(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以其高分辨率、出色的精度和低功耗特性,在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著重要角色。然而,為了充分利用SAR ADC的這些優(yōu)勢,系統(tǒng)設(shè)計師必須精心設(shè)計其前端電路,特別是前端放大器和RC濾波器。本文將詳細探討如何為精密SAR ADC設(shè)計合適的前端放大器和RC濾波器,以確保系統(tǒng)性能達到最佳狀態(tài)。
在嵌入式系統(tǒng)中,使用單片機(MCU)通過SPI(Serial Peripheral Interface)接口與ADC(模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器)通信時,優(yōu)化SPI驅(qū)動程序以提高ADC的吞吐量是一個重要的任務(wù)。以下是一些關(guān)鍵步驟和策略,可以幫助你實現(xiàn)這一目標:
在這篇文章中,小編將為大家?guī)鞟DC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相關(guān)報道。如果你對本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
隨著科技的飛速發(fā)展,電子設(shè)備的普及與功能的日益豐富,能源消耗問題日益凸顯。在追求高效、可持續(xù)的能源利用背景下,模數(shù)轉(zhuǎn)換(Analog-to-Digital Conversion, ADC)技術(shù)的片上集成在節(jié)能領(lǐng)域正扮演著日益重要的角色。本文將從模數(shù)片上集成的技術(shù)特點、應(yīng)用優(yōu)勢以及未來發(fā)展趨勢等方面,探討其在節(jié)能領(lǐng)域中的重要作用。
百奧賽圖授予IDEAYA有潛力的同類首創(chuàng)B7H3/PTK7拓撲異構(gòu)酶抑制劑有效載荷雙特異性抗體偶聯(lián)藥物 (BsADC) 項目的全球獨家許可選擇權(quán) 在多種實體瘤類型中發(fā)現(xiàn)了B7H3/PTK7共表達,包括有兩位數(shù)患病率的肺癌、結(jié)直腸癌和頭頸癌 與IDEAYA包括IDE1...
嵌入式系統(tǒng)在現(xiàn)代科技領(lǐng)域中無處不在,從智能家居到工業(yè)控制,從醫(yī)療設(shè)備到航空航天,嵌入式系統(tǒng)都扮演著至關(guān)重要的角色。然而,由于其高度集成、定制化以及運行環(huán)境的復(fù)雜性,嵌入式系統(tǒng)的可靠性問題一直是開發(fā)者關(guān)注的焦點。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的應(yīng)用日益廣泛,從儀器儀表、電力線繼電保護到過程控制和電機控制等多個領(lǐng)域均可見其身影。為了實現(xiàn)高精度、低噪聲的轉(zhuǎn)換性能,ADC的濾波器設(shè)計成為了一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而,在實際應(yīng)用中,精密ADC的濾波器設(shè)計面臨著諸多挑戰(zhàn)和考慮因素。本文將從濾波器設(shè)計的實際需求、面臨的挑戰(zhàn)以及設(shè)計策略等方面進行探討。
在電子技術(shù)的迅猛發(fā)展中,高精度、高速度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換一直是工程師們追求的目標。特別是在需要處理復(fù)雜信號和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用場景中,模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接決定了整個系統(tǒng)的效能和可靠性。近日,凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現(xiàn)稱為Analog Devices Inc.的一部分)推出的具有寬軌至軌輸入共模范圍的16位5Msps逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器LTC2311-16,為模擬前端電路的設(shè)計帶來了革命性的簡化。
在這篇文章中,小編將對雙積分型ADC的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。
該選擇權(quán)和許可協(xié)議包括利用百奧賽圖專有的RenLite?平臺產(chǎn)生的多種全人源雙特異性抗體 協(xié)議將使SOTIO能夠顯著擴大其下一代ADC產(chǎn)品組合,包括多特異性?ADC 百奧賽圖將獲得首付款和潛在的開發(fā)里程碑付款,總額可達?3.255 億美元...
本文中,小編將對ADC內(nèi)部校準進行深度解讀,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
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在這篇文章中,小編將聊一聊在設(shè)計ADC采集電路時為什么總要加一個電壓跟隨器。如果你對本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。