AD7770和AD7779是8通道同步采樣Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。每個通道都包括一個專用可編程增益放大器(PGA)級(提供1、2、4、8倍的增益)、一個完整Σ-Δ型ADC和一個低延遲sinc3數(shù)字濾波器。
加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和馬薩諸塞州諾伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月17 日 – 亞德諾半導(dǎo)體 (Analog Devices, Inc.,簡稱 ADI) 旗下凌力
亞德諾半導(dǎo)體 (Analog Devices, Inc.,簡稱 ADI) 旗下凌力爾特公司推出 18 位 8 通道同時采樣逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2358-18,該器件具集成的微微安培輸入緩沖器。在電路板空間稀缺的現(xiàn)狀下,LTC2358-18 通過去掉通常在驅(qū)動非緩沖型開關(guān)電容器 ADC 輸入時所需的前端信號調(diào)理電路,顯著地節(jié)省了空間和成本。
提到波形算法,容易想到示波器里數(shù)學(xué)運算功能“math”可以實現(xiàn)幾十種的算法,完全滿足應(yīng)用需要,其中有個特色算法就是實時的FFT算法,可以實時顯示頻譜,實現(xiàn)時域和頻域聯(lián)調(diào)的功能。該文談的算法主要針對測試波形做相應(yīng)的算法,提升波形質(zhì)量,分為三種:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
許多應(yīng)用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù), 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設(shè)計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數(shù)據(jù)采集信號鏈設(shè)計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC基于ADI的高級技術(shù)設(shè)計而 成,集成了多種簡單易用的特性,具有多種系統(tǒng)級優(yōu)勢,有助 于降低信號鏈功耗,降低信號鏈復(fù)雜性,提高通道密度,同時 還能提高性能水平。本文將重點討論數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)性能和設(shè) 計挑戰(zhàn),說明該ADC系列如何在多個終端市場形成應(yīng)用級影響。
摘要本應(yīng)用筆記介紹了基于C2000內(nèi)核和片內(nèi)12位ADC實現(xiàn)軟件電能計量的方案。C2000是德州儀器半導(dǎo)體有限公司生產(chǎn)的32位高性能實時微控制器,廣泛應(yīng)用于諸如馬達驅(qū)動,數(shù)字電源
了解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯誤及參數(shù)-AD轉(zhuǎn)換設(shè)計中的基本問題整理
在高速模擬信號鏈設(shè)計中,印刷電路板(PCB)布局布線需 要考慮許多選項,有些選項比其它選項更重要,有些選項 則取決于應(yīng)用。最終的答案各不相同,但在所有情況下, 設(shè)計工程師都應(yīng)盡量消除最佳做法的誤差,而不要過分計 較布局布線的每一個細(xì)節(jié)。
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計算方法與有效分辨率不同。因此,要了解器件對于一項應(yīng)用的真正性能,必須確定所規(guī)定的是峰峰值分辨率還是有效分辨率。
ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對模擬輸入信號的更高共模電壓抑制能力。
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、無延遲逐次逼近型寄存器(SAR) ADC LTC2320-16,該器件具有 8 個同時采樣通道,支持軌至軌輸入共模范圍。
在設(shè)計一個高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時,勤奮的工程師仔細(xì)選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個星期的設(shè)計工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation)近日推出100V/30V 雙向兩相同步降壓或升壓型控制器 LTC3871,該器件非常適合 48V/12V 汽車雙電池系統(tǒng)。
Hi-Fi手機三種主流芯片方案上,獨立DAC和整合了運放芯片的DAC在音質(zhì)表現(xiàn)上相比解碼器方案一般會好一點,其中更節(jié)省機身內(nèi)部空間的整合了運放芯片的DAC將會成為未來的主流解決方案,用于Hi-Fi手機之中。
一個積分型ADC是一種通過使用積分器將未知的輸入電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字表示的一種模-數(shù)轉(zhuǎn)換器。在它最基本的實現(xiàn)中,這個未知的輸入電壓是被施加在積分器的輸入端,并且持續(xù)一個固定的時間段(所謂的上升階段)。然后用一個已
也許我們有聽過NASA、ESA、Jaxa這些高大上的宇航機構(gòu),但我們一定不知道E2V這家神秘英國公司的產(chǎn)品都廣泛應(yīng)用于這些機構(gòu)。本月8日-10日在深圳舉辦的CITE2016上這家神秘的英國公司也來了。
也許我們有聽過NASA、ESA、Jaxa這些高大上的宇航機構(gòu),但我們一定不知道E2V這家神秘英國公司的產(chǎn)品都廣泛應(yīng)用于這些機構(gòu)。本月8日-10日在深圳舉辦的CITE2016上這家神秘的英國公司也來了。
由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一
工程師們喜歡通過多種方法簡化設(shè)計流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入。為什么我會對這種方法情有獨鐘?因為它可為精確數(shù)據(jù)采集模塊帶來諸多
當(dāng)今許多應(yīng)用要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進行更精確的系統(tǒng)測量。遺憾的是,更高的分辨率也意味著系統(tǒng)對噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提