一、∑-△ADC工作原理要理解∑-△ADC的工作原理,首先應(yīng)對(duì)以下概念有所了解:過(guò)采樣、噪聲成形、數(shù)字濾波和抽取。1.過(guò)采樣首先,考慮一個(gè)傳統(tǒng)ADC的頻域傳輸特性。輸入一個(gè)正弦信號(hào),然后以頻率fs采樣-按照Ny
概述磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測(cè)并處理氫原子在強(qiáng)磁場(chǎng)中受到共振磁場(chǎng)激勵(lì)脈沖的激發(fā)后所生成的信號(hào)。氫原子核的自旋運(yùn)動(dòng)決定了它自身的固有磁矩,在強(qiáng)磁場(chǎng)作用下,這些氫原子將定向排列
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測(cè)量?jī)蓚€(gè)輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.500V)進(jìn)行比較:ADCIN
日前,德州儀器(TI)宣布推出業(yè)界集成度最高的汽車(chē)質(zhì)量級(jí)16位∆∑型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。該ADS1115-Q1在小型封裝中集成參考、可編程增益放大器(PGA)、多路復(fù)用器與振蕩器,支持每秒達(dá)860個(gè)樣片的速率。對(duì)HEV/EV車(chē)
很久以前,精確的電氣測(cè)量是在原始實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行的,在這類(lèi)環(huán)境中具有充足的電力供應(yīng),時(shí)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(chǎng),讓其靠電池電源運(yùn)行,甚至立即實(shí)現(xiàn)更高的準(zhǔn)確性。模擬電
就像兔子誘惑狗賽跑一樣,兔子必須要比狗跑的快,要求最嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能自然要高于民用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。這些極嚴(yán)格的要求推動(dòng)IC制造商及其用戶(hù)的發(fā)展,出現(xiàn)許多滿(mǎn)足高端數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需求的“增強(qiáng)性能
新型的高速 ADC 都具備高模擬輸入帶寬(約為最大采樣頻率的 3 到 6 倍),因此它們可以用于許多欠采樣應(yīng)用中。ADC 設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展極大地?cái)U(kuò)展了可用輸入范圍,這樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員便可以去掉至少一個(gè)中間頻率級(jí),從而降低
引言熱電偶廣泛用于各種溫度檢測(cè)。熱電偶設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展,以及新標(biāo)準(zhǔn)和算法的出現(xiàn),大大擴(kuò)展了工作溫度范圍和精度。目前,溫度檢測(cè)可以在-270℃至+1750℃寬范圍內(nèi)達(dá)到±0.1℃的精度。為充分發(fā)揮新型熱電偶能力
一、血壓測(cè)量法介紹:血壓量測(cè)方式可分兩大類(lèi):一為侵入式,另一為非侵入式測(cè)量方式。侵入式的血壓量測(cè),皆需由醫(yī)療人員操作,使用上有許多限制。其一般常見(jiàn)的血壓計(jì)則為非侵入式的水銀式血壓計(jì)與電子式血壓計(jì)兩種。而
觸摸感應(yīng)按鍵因其易于使用、美觀(guān)且不涉及機(jī)械運(yùn)動(dòng)而在日常的人機(jī)界面應(yīng)用中得以普及,尤其是電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)PCB設(shè)計(jì)中的銅焊盤(pán)來(lái)實(shí)現(xiàn),因而相比其他技術(shù)更受歡迎。本文將對(duì)電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的參數(shù)定義和描述如表1所示。 表1 動(dòng)態(tài)參數(shù)定義 測(cè)試方案中的線(xiàn)路板布局和硬件需求 為合理測(cè)試高速ADC的動(dòng)態(tài)參數(shù),最好選用制造商預(yù)先裝配好的電路板,或是參考數(shù)據(jù)手冊(cè)中推薦的線(xiàn)
Σ-Δ轉(zhuǎn)換器使用從調(diào)節(jié)器得到的許多采樣值產(chǎn)生1bit碼流。Σ-ΔADC以高采樣速率使用輸入信號(hào)量化器完成這個(gè)任務(wù)。像所有的量化器一樣,Σ-ΔADC調(diào)節(jié)器獲取輸入,產(chǎn)生數(shù)字碼流表征輸入電
第一部分探究基本拓?fù)浜?amp;Sigma;-ΔADC的功能?! ?amp;Sigma;-Δ轉(zhuǎn)換器在從直流到幾MHz信號(hào)的寬頻率范圍內(nèi),都能理想的實(shí)現(xiàn)高分辨率信號(hào)轉(zhuǎn)換。圖1顯示了Σ-ΔADC的基本拓?fù)浠蚝诵?,其?nèi)部為&Sigm
高速數(shù)字設(shè)計(jì)人員面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)就是處理其電路板上的過(guò)沖、下沖、錯(cuò)配阻抗振鈴、抖動(dòng)分布和串?dāng)_問(wèn)題。這些問(wèn)題都可歸入信號(hào)完整性范疇。許多高速設(shè)計(jì)人員都使用輸入/輸出緩沖信息規(guī)范 (IBIS) 建模語(yǔ)言來(lái)預(yù)見(jiàn)并解決信
在高速數(shù)據(jù)采集中,高速ADC的選用和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)是兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。本文介紹一種精度為12位、采樣速率達(dá)25Msps的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9225,并給出其與8位RAM628512存儲(chǔ)器的接口電路。由于存儲(chǔ)操作的寫(xiě)信號(hào)線(xiàn)是關(guān)鍵所在,故給出
本應(yīng)用筆記旨在幫助設(shè)計(jì)人員在高性能、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)設(shè)計(jì)中優(yōu)化工業(yè)傳感器與高性能ADC之間的連接電路。以電網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為例,本文說(shuō)明了使用MAX11040 Σ-Δ ADC的優(yōu)勢(shì)以及如何選擇適當(dāng)?shù)募軜?gòu)和外
一個(gè)量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個(gè)秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計(jì)師需要溫度測(cè)量的精確度達(dá)到0.01度時(shí),增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代那些前面加有一個(gè)增益
任何計(jì)量和醫(yī)療測(cè)量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵考慮和成功因素就是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)模塊。儀表和監(jiān)視器將真實(shí)世界中的信號(hào),即(定義上所說(shuō)的)模擬信號(hào),轉(zhuǎn)換到數(shù)字電子領(lǐng)域來(lái)處理、記錄和應(yīng)對(duì)。用微控制器(MCU)讀取并由ADC模塊進(jìn)行
MAX1464是一款高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微處理器的數(shù)字式傳感器信號(hào)調(diào)理器,集成了片上閃存和溫度傳感器。在信號(hào)通路的中心有一個(gè)16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)用來(lái)將模擬輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量由內(nèi)部微處理器進(jìn)行
面向傳感器的調(diào)節(jié)電路設(shè)計(jì)師,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)此類(lèi)電路的開(kāi)發(fā)多少有些令人頭疼。然而,只需少量基礎(chǔ)知識(shí)并使用新的在線(xiàn)傳感器設(shè)計(jì)工具,這個(gè)過(guò)程面臨的很多挑戰(zhàn)都能夠迎刃而解。 雖然現(xiàn)在市面上有多種傳感器,但壓力傳感器