現(xiàn)代通信系統(tǒng)和測試設(shè)備常常需要盡快地將模擬信號數(shù)字化,以便在數(shù)字域中完成信號處理。但是,為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)設(shè)計變壓器前端電路很有挑戰(zhàn)性,特別是在高中頻(IF)的系統(tǒng)中
電路功能與優(yōu)勢許多應(yīng)用都要求通過高分辨率、差分輸入ADC來轉(zhuǎn)換單端模擬信號,無論是雙極性還是單極性信號。本直流耦合電路可將單端輸入信號轉(zhuǎn)換為差分信號,適合驅(qū)動PulS
當(dāng)今的馬達控制與汽車應(yīng)用設(shè)計要求高速ADC能夠?qū)o助輸入/輸出信號進行數(shù)字化,將結(jié)果實時輸出至處理器,并同步進行采樣以維持正確的相位信息。在小尺寸封裝內(nèi)滿足這些要求
引言 一個高級電力線監(jiān)控系統(tǒng)通常由功率監(jiān)測、負(fù)載均衡、保護以及表計功能組成,這一架構(gòu)能夠使電力得到有效傳輸,用戶充分利用電力資源,保證電網(wǎng)的高效運轉(zhuǎn)。隨著電
觸摸屏工作原理:四線電阻屏結(jié)構(gòu),是在玻璃或丙稀酸基板上覆蓋兩層均勻?qū)щ姷腎TO層,分別作為x電極和y電極,他們之間由均勻排列的透明格點分來絕緣。X電極和y電極的正負(fù)端由導(dǎo)電線(黑色粗體線)從兩端引出,引出x-,
對于大多數(shù) ADC 用戶來說,“時延”和“建立時間”這兩個術(shù)語有時可以互換。但對于 ADC 設(shè)計人員而言,他們非常清楚這兩個術(shù)語的區(qū)別,以及這些現(xiàn)象將
STM32的每個ADC模塊通過內(nèi)部的模擬多路開關(guān),可以切換到不同的輸入通道并進行轉(zhuǎn)換。STM32特別地加入了多種成組轉(zhuǎn)換的模式,可以由程序設(shè)置好之后,對多個模擬通道自動地進行逐個地采樣轉(zhuǎn)換。有2種劃分轉(zhuǎn)換組的方式:
更高速的 ADC 在轉(zhuǎn)換器輸出和接收機輸入之間有嚴(yán)格的時序要求;知道如何利用產(chǎn)品說明書數(shù)字來保證無錯誤數(shù)字傳輸。最近幾年,高速、高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 變得疾速。在
采用高速ADC的設(shè)計師所面臨的最大挑戰(zhàn)之一就是找到一個適合于驅(qū)動ADC的放大器。直到最近,ADC驅(qū)動器的選擇還一直受限。通常射頻放大器為單端,體積大、功耗高,而且需要一個
隨著電子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,運用電力線作為載體進行信號傳輸受到人們越來越多的重視,得到了越來越廣泛的應(yīng)用。電力線是當(dāng)今最普通、覆蓋面最廣的一種物理媒介,由其構(gòu)成的電力網(wǎng)是一個近乎天然的物理網(wǎng)絡(luò)。如何利用電力網(wǎng)的資源潛力,在不影響傳輸電能的前提下,將電力輸送網(wǎng)和通信網(wǎng)合二為一,使之成為繼電信、電話、無線通信、衛(wèi)星通信之后的又一通信網(wǎng),是多年來國內(nèi)外科技人員技術(shù)攻關(guān)的一個熱點。
傳感器測量通常是將感興趣的物理現(xiàn)象轉(zhuǎn)換為電子電路參數(shù),如電阻和電容,然后再用橋電路進行讀取。橋電路再產(chǎn)生與溫度和電源電壓成比例關(guān)系的輸出電壓或電流信號,從而使
高速設(shè)計往往易被忽視或者相當(dāng)重要。系統(tǒng)電路板布局已成為設(shè)計本身的一個主要組成部分,因此,我們必須了解影響高速信號鏈路設(shè)計性能的機制。 盡管身為工程師,但我們也很可能"制造"較多麻煩。因此,切忌過分挑剔而使
正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò)元件對于高速ADC的驅(qū)動和輸入網(wǎng)絡(luò)的平衡至關(guān)重要(參考應(yīng)用筆記:“正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化高速ADC的動態(tài)性能和增益平坦度”)。在較高IF應(yīng)用中,
“數(shù)據(jù)采集”是指將溫度、壓力、流量、位移等模擬物理量采集并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量后,再由計算機進行存儲、處理、顯示和打印的過程,相應(yīng)的系統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。本文
很久以前,精確的電氣測量是在原始實驗室環(huán)境中進行的,在這類環(huán)境中具有充足的電力供應(yīng),時間分配也能確保極高的準(zhǔn)確性。而今天,人們希望將儀表攜帶到現(xiàn)場,讓其靠電池電
#include"STC12C4052AD.h"typedefstruct{BOOLRun;//BOOL量作為定時采樣標(biāo)志,比如每隔3秒,置位一次該標(biāo)志BYTECurch;//當(dāng)前通道BYTEtempCvData[6];//轉(zhuǎn)換結(jié)果臨時緩沖 BYTECvTimes;//采樣次數(shù)采樣4次,
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路是一個基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整熱電偶系統(tǒng)。AD7793是一款適合高精度測量應(yīng)用的低功耗、低噪聲、完整模擬前端,內(nèi)置PGA、基準(zhǔn)
為了提高靈活性,數(shù)據(jù)采集板應(yīng)適合不同的輸入電壓范圍,利用同一采集電路處理低幅度信號時往往需要增加幾位分辨率,從而提高了系統(tǒng)成本。利用本應(yīng)用筆記給出的簡單電路,可
高采樣速率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常用在現(xiàn)代無線接收器設(shè)計中,以中頻(IF)采樣速率采集復(fù)數(shù)調(diào)制的信號。這類設(shè)計通常都選用基于CMOS開關(guān)電容的ADC,因為它們的低成本和低功
在當(dāng)今的混合信號系統(tǒng)世界里,許多應(yīng)用都需要測量和處理大量的模擬信號,包括但不限于電壓、電流、溫度、壓力、加速度、pH值、流量和ECG等。相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域包括可控環(huán)境下的實