引言許多工業(yè)系統(tǒng)都需要以最高的準確度來測量關鍵性的參數(shù)。實例包括地震監(jiān)測、能源勘探、氣流感測和硅晶圓制造等。在每種場合中,這些系統(tǒng)均拓展了尖端信號處理技術的界限并要求 ppm 的準確度。此類系統(tǒng)的設計高度
目前所有市售的三運放儀表放大器(in-amp)僅提供了單端輸出,而差分輸出的儀表放大器可使許多應用從中受益。全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優(yōu)勢,它具有很強的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失
在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節(jié)點有關的其他失真情況時,自帶開關電容輸入采樣網(wǎng)絡的ADC同樣也可作為一個簡單的指標。圖1顯示集成驅動放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。集成放大器和AAF的
真實世界的應用需要真實世界的物理連接,一般來說,這意味著模擬信號要在系統(tǒng)內(nèi)的某處被數(shù)字化處理,以便于微處理器、ASIC或FPGA采集數(shù)據(jù)并做出決策?;具x用標準當選擇一款模擬數(shù)字轉換器(ADC)時,大多數(shù)設計師似
信號鏈由多個組件構成,如放大器、數(shù)據(jù)轉換器、接口、時鐘和定時等。信號鏈的用途是采集和處理數(shù)據(jù),或者根據(jù)對實時信息的分析應用系統(tǒng)控制。本文中,我們將關注信號鏈的一部分:數(shù)據(jù)轉換器(參見圖1),但首先必須了
本文將針對《單個低壓差(LDO)穩(wěn)壓器與ADC電源接口》中給出的例子做進一步探討。該例使用較少的LDO,合并了ADC的電源軌,同時利用鐵氧體磁珠保持隔離。到目前為止,還有另外
1引言Cygnal C8051F系列是全集成混合信號在片系統(tǒng)單片機。在片系統(tǒng)隨著半導體生產(chǎn)技術的不斷發(fā)展,集成度越來越高,對嵌入式控制技術可靠性要求也越來越高而產(chǎn)生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整個系統(tǒng)都
逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團之一,或者至少是造成嚴重混淆的原因,就是計算系統(tǒng)級的確切電源需求。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相關技術手冊對于該技術規(guī)格讓人難以捉摸,而且令人沮喪。SAR ADC提供一種低功耗方法來測量輸入信
在消費、醫(yī)療、汽車甚至工業(yè)領域,越來越多的電子產(chǎn)品利用高速信號技術來進行數(shù)據(jù)和語音通信、音頻和成像應用。盡管這些應用類別處理的信號具有不同帶寬,且相應使用不同的轉換器架構,但比較候選ADC(模數(shù)轉換器)及
工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設備中使用的高性能數(shù)據(jù)采集信號鏈需要寬動態(tài)范圍和高精度。 通過增加可編程增益放大器,或者并聯(lián)使用多個ADC,然后利用數(shù)字后處理對結果進行平均,可以提高ADC的動態(tài)范圍,但受制于功耗、空間
您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。您認為哪個更重要?ADC 的分辨率位數(shù)
采用獨立的LDO來驅動每個電源輸入的方法為整個設計提供了最佳隔離,并且在多數(shù)情況下,可實現(xiàn)最佳噪聲性能。 但是,由于LDO輸出端的噪聲遠小于ADC噪聲,因此它并不是影響整
現(xiàn)實世界的本質就是模擬。我們需要從周圍世界采集的任何信息始終是一個模擬值。但要在微處理器內(nèi)處理模擬數(shù)據(jù)需要先將這些數(shù)據(jù)轉換為數(shù)字形式。因此,SoC中使用多種不同的ADC(模數(shù)轉換器)。根據(jù)幾個參數(shù)(即吞吐量、
對我們的高速數(shù)據(jù)轉換器工程師而言,這是非常忙碌的一年,不過他們的光榮使命才剛剛開始。從現(xiàn)在到明年中旬,德州儀器(TI)的這個精英團隊將面向工業(yè)、測試與測量及其他應用推出由32款模數(shù)轉換器(ADC)組成的全新產(chǎn)品
本文介紹一種使用Virtex-6器件和免費WebPACK工具實現(xiàn)實時四倍上采樣的方法。許多信號處理應用都需要進行上采樣。從概念上講,對數(shù)據(jù)向量進行M倍上采樣的最簡單方法是用實際頻率分量數(shù)的(M-1)倍個零填充數(shù)據(jù)向量的離散
摘要本應用筆記介紹了基于C2000內(nèi)核和片內(nèi)12位ADC實現(xiàn)軟件電能計量的方案。C2000是德州儀器半導體有限公司生產(chǎn)的32位高性能實時微控制器,廣泛應用于諸如馬達驅動,數(shù)字電源
現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)與模數(shù)轉換器(ADC)輸出的接口是一項常見的工程設計挑戰(zhàn)。本文簡要介紹各種接口協(xié)議和標準,并提供有關在高速數(shù)據(jù)轉換器實現(xiàn)方案中使用LVDS的應用訣竅和技巧。接口方式和標準現(xiàn)場可編程門陣列
提到轉換器,大家就會想到ADI。作為一家具有將近50年行業(yè)經(jīng)驗的全球領先高性能信號處理解決方案供應商,ADI的數(shù)據(jù)轉換及信號調(diào)理產(chǎn)品享譽業(yè)界,廣泛用于模擬信號和數(shù)字信號處理領域。 ADI亞太區(qū)精密儀器業(yè)務部系
21ic訊 Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)最近推出業(yè)界首款完全集成真軌到軌輸入緩沖器的Σ-Δ型轉換器,吞吐速率達250 kSPS,可為設計人員提供業(yè)界領先的噪聲性能。 ADI發(fā)布業(yè)界首款集成真軌到軌輸入
一般而言,在現(xiàn)代的射頻系統(tǒng)中,天線接收到的信號頻率很高而且具有極小的信道帶寬。如果考慮直接濾出所需信道,則濾波器的Q值將非常大,而且高頻電路在 增益、精度和穩(wěn)