在當(dāng)今的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類數(shù)字輸出。這三種輸出分別是:互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。每類輸出均基于采樣速率、分辨率、輸出數(shù)據(jù)速率和功耗要求,
21ic訊 ADI最近推出業(yè)界第一款全隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADE7913,專為三相電能計(jì)量應(yīng)用而設(shè)計(jì)。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成ADI公司的iCoupler®和
21ic訊 Analog Devices, Inc.最近推出業(yè)界第一款全隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADE7913,專為三相電能計(jì)量應(yīng)用而設(shè)計(jì)。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成 ADI 公司的 iCoupler®和isoPower® 專利
一種新技術(shù)的引入通常需要一個(gè)過(guò)渡過(guò)程,在這個(gè)過(guò)程中,用戶不斷地檢驗(yàn)新技術(shù)中實(shí)際可行的因素和不切實(shí)際內(nèi)容。本文旨在澄清模擬與數(shù)字電源管理之間的不同。從多方面考察兩種技術(shù)差異及其對(duì)系統(tǒng)性能的影響。表1、表2
大多數(shù)模擬測(cè)量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對(duì)比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機(jī)處理器,用于控制并檢索來(lái)自一個(gè)或多個(gè) ADC 的數(shù)據(jù)。在信號(hào)鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機(jī)控制的傳感器。對(duì)上述系統(tǒng)進(jìn)行分析,并明確在不影響
Groupon向全美發(fā)布餐廳POS系統(tǒng)Breadcrumb
相信智能電表對(duì)電子工程師們來(lái)說(shuō),是一個(gè)再熟悉不過(guò)的電子器件了,采用智能電表讓企業(yè)和工程師有更多機(jī)會(huì)設(shè)計(jì)出符合不斷演進(jìn)的全球標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量解決方案。然而,要設(shè)計(jì)出成功的計(jì)量解決方案,還需要克服許多難題。本文
簡(jiǎn)介 ADI公司擁有種類齊全的高性能差分放大器產(chǎn)品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪聲和低功耗為核心的通用IF和寬帶應(yīng)用的首選放大器。除了寬帶寬、低失真外,這些放大器還具
高速ADC的性能特性對(duì)整個(gè)信號(hào)處理鏈路的設(shè)計(jì)影響巨大。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在考慮ADC對(duì)基帶影響的同時(shí),還必須考慮對(duì)射頻(RF)和數(shù)字電路系統(tǒng)的影響。由于ADC位于模擬和數(shù)字區(qū)域之間,評(píng)價(jià)和選擇的責(zé)任常常落在系統(tǒng)設(shè)計(jì)師身上
標(biāo)簽:模擬 電子 IT 電路差分輸入ADC特性目前許多高性能ADC設(shè)計(jì)均采用差分輸入。全差分ADC設(shè)計(jì)具有共模抑制性能出色、二階失真產(chǎn)物較少、直流調(diào)整算法簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。盡管可以單端驅(qū)動(dòng),但全差分驅(qū)動(dòng)器通??梢詢?yōu)化整體
有人預(yù)言,全世界的能量需求很可能超出了所供給的能量。美國(guó)能源部估計(jì),預(yù)計(jì)美國(guó)總的能源消耗在2035年將增加30%,達(dá)到5萬(wàn)億千瓦,而在同一時(shí)期計(jì)劃開(kāi)發(fā)的能源,包括可再生能源,增長(zhǎng)率僅有22%。此外,對(duì)能源管理的策
轉(zhuǎn)換器相關(guān)技術(shù)趨勢(shì)與市場(chǎng)信息>數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器從未停止對(duì)更快轉(zhuǎn)換速率、更高的轉(zhuǎn)換精度、更強(qiáng)大特性的追求,而這種趨勢(shì)將始終伴隨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)的發(fā)展。同時(shí),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器還有更多的目標(biāo)——更低的功耗、更小的尺寸、更高
轉(zhuǎn)換器相關(guān)技術(shù)趨勢(shì)與市場(chǎng)信息>數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器從未停止對(duì)更快轉(zhuǎn)換速率、更高的轉(zhuǎn)換精度、更強(qiáng)大特性的追求,而這種趨勢(shì)將始終伴隨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)的發(fā)展。同時(shí),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器還有更多的目標(biāo)——更低的功耗、更小的尺寸、更高
采用ADA4941和AD7982的單端輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換
21ic訊 ADI最近推出內(nèi)置2.5 V基準(zhǔn)電壓源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款產(chǎn)品AD7091R。新款A(yù)DC用于USB(通用串行總線)或電池供電數(shù)據(jù)采集模塊、手持式計(jì)量表、現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表、能量采集應(yīng)
世紀(jì)90年代初,便攜式電話風(fēng)靡一時(shí),隨著電子技術(shù)的長(zhǎng)足發(fā)展,現(xiàn)今的手機(jī)除了可以發(fā)送電子郵件和短信,還能拍照、查詢股票價(jià)格、安排會(huì)議;當(dāng)然,也可以同世界上任何地方的任何人通話。同樣在醫(yī)療領(lǐng)域中,以前所謂的
高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設(shè)計(jì)人員帶來(lái)諸多好處設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí),很可能會(huì)遇到以下這些模數(shù)轉(zhuǎn)換問(wèn)題: 對(duì)極寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)的輸入信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化處理,例如環(huán)境聲
開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器的分析傳統(tǒng)上,開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器不宜用于直接為ADC供電。然而,開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)已今非昔比,當(dāng)與后置濾波、精心的設(shè)計(jì)和布局布線做法相結(jié)合,開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器可以用作許多高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的高效率電源解決方案。如圖2所
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(cè)試儀器分析及測(cè)試儀表、醫(yī)學(xué)儀表等領(lǐng)域。正因?yàn)樗挠猛救绱藦V泛,所以作系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員首先迂到是如何選
可以通過(guò)周期性地收集大量的 ADC 輸出轉(zhuǎn)換采樣來(lái)生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬輸入信號(hào)用于其產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的典型性能曲線。您從這些轉(zhuǎn)換獲得數(shù)據(jù),然后繪制出一幅與圖 1 相似的圖。該圖的頻