摘要ADS58C48 是德州儀器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采樣率,高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,這款芯片目前已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在通信行業(yè)。本文詳細介紹了ADS58C48
VHF頻段(短波)是電磁頻譜中使用密度較高的部分,包括通信、雷達、測控等系統(tǒng)均在該頻段內(nèi)有所出現(xiàn),所以,各個領(lǐng)域均以短波接收機作為系統(tǒng)的前端。傳統(tǒng)設(shè)備一般通過天線和模擬前端設(shè)備完成信號的預(yù)處理,特別是當(dāng)數(shù)字處理設(shè)備和模擬前端設(shè)備距離較遠時,還需要配置高功率放大設(shè)備以保證信號的長距離傳輸。隨著數(shù)字芯片和設(shè)計技術(shù)的不斷進步,這種體制可望被更為先進合理的結(jié)構(gòu)所替代。
設(shè)計模數(shù)轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)時,您可能會使用的最初設(shè)計方法是首先研究需要的精度,然后再使用一個可提供精度比較的 ADC。為了獲得要求的準確度或精度,需要向系統(tǒng)添加一些必要的增
理解了一個模擬信號路徑后,數(shù)字系統(tǒng)開發(fā)者就可以從各種應(yīng)用中,更精確地捕捉傳感器數(shù)據(jù)。 要點 即使同一家制造商的類似傳感器也可能有不同的輸出,而這些差異會給
板子依舊是英倍特的EK-SAM3S。ADC部分的原理圖如下:PB1是一個復(fù)用引腳,在這里被用作AD功能,對應(yīng)芯片上的AD5。即,使用片內(nèi)ADC的5通道測VR1上2號引腳的電壓。實驗采用了SysTick定時器產(chǎn)生中斷方式來采集ADC數(shù)據(jù)。S
引 言 可變增益放大器是GPS接收機中的一個關(guān)鍵模塊,它與反饋環(huán)路組成的自動增益控制電路為模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)提供恒定的信號功率。模擬信號控制增益的VGA增益連續(xù)變化,
引言對正弦波進行精確數(shù)字化的能力是高分辨率 AD 轉(zhuǎn)換器保真度的一項敏感度測試。該測試需要一個具接近 1ppm 殘留失真分量的正弦波發(fā)生器。此外,還需要一個基于計算機的 A
Xmega的ADC特點有:1、高達12位精度2、高達2M/s采樣率3、有符號和無符號輸出選擇4、可選增益(1X 2X 4X 8X 16X 32X 64X)5、流水線結(jié)構(gòu)設(shè)計6、4個虛擬通道7、結(jié)果比較功能8、知道校準9、內(nèi)部連接DAC輸出整體結(jié)構(gòu)如圖
ADC作為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)換器,它的應(yīng)用包括了音頻、工業(yè)流程控制、電源管理、便攜式/電池供電儀表、PDA、測試儀器分析及測試儀表、醫(yī)學(xué)儀表等領(lǐng)域。正因為它的用途如此
0 引 言 當(dāng)今社會對電能質(zhì)量的要求越來越高,國家還專門制定了電能質(zhì)量的國家標準。因此,電能質(zhì)量的測量越來越得到電力用戶的重視。電能測量時,從電網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集結(jié)果
Ⅰ、概述本文講述關(guān)于STM32功能比較強大的ADC模塊。ADC(Analog to Digital Converter)也就是模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,而STM32的ADC模塊功能比較多,本文主要講述“三條通道逐次轉(zhuǎn)換(單次、單通道軟件觸發(fā))”。根據(jù)筆者的
1 AD9225的結(jié)構(gòu)AD9225是ADI公司生產(chǎn)的單片、單電源供電、12位精度、25Msps高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)集成高性能的采樣保持放大器和參考電壓源。AD9225采用帶有誤差校正邏輯的四級
我們處在一個數(shù)字時代,而我們的視覺、聽覺、感覺、嗅覺等所感知的卻是一個模擬世界。如何將數(shù)字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC
數(shù)字可編程增益放大器(DPGA)放大或減弱模擬信號,可最大限度地擴大模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的動態(tài)范圍。大多數(shù)單片DPGA都在運算放大器的反饋環(huán)路中使用了多路復(fù)用乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器
高速ADC(模/數(shù)變換器)是各種應(yīng)用領(lǐng)域(如質(zhì)譜儀,超聲,激光雷達/雷達,電信收發(fā)機模塊等)中關(guān)鍵的模擬處理元件。無論應(yīng)用是基于時域或頻域,都需要ADC最高的動態(tài)性能。更快和更高分辨率的ADC,可使超聲系統(tǒng)具有更詳明
您在使用一個高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,總是期望性能能夠達到產(chǎn)品說明書載明的信噪比(SNR)值,這是很正常的事情。您在測試ADC的SNR時,您可能會連接一個低抖動時鐘器件到轉(zhuǎn)換
不,這不是一個“愚弄人的”問題或腦筋急轉(zhuǎn)彎,并且我認為我們的讀者都非常清楚模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)及數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的基本功能。 但在如何使用這些轉(zhuǎn)換器以及人
實際應(yīng)用經(jīng)常只會用到數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬信號范圍的一部分。如果在應(yīng)用中只用到該范圍的一半或者四分之一,則可以很容易地計算出有效分辨率。但如果遇到的是一個更復(fù)雜的分數(shù),
在使用ADC芯片時,由于ADC的型號多樣化,其性能各有局限性,所以為了使ADC能夠適應(yīng)現(xiàn)場需要以及滿足后繼電路的要求,必需對ADC的外圍電路進行設(shè)計。ADC外圍電路的設(shè)計通常
0 引言 近年來,隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的迅猛發(fā)展,數(shù)字信號處理技術(shù)廣泛地應(yīng)用于各個領(lǐng)域。因此對作為模擬和數(shù)字系統(tǒng)之間橋梁的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能也提出了越來越高