行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來(lái)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)是移動(dòng)便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢(shì),要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換
增益誤差問(wèn)題培訓(xùn)中經(jīng)常遇到的一個(gè)問(wèn)題是:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中,在什么樣的分辨率下使用分立電壓基準(zhǔn)? 初學(xué)者通常建議10位至12位轉(zhuǎn)換器采用外部基準(zhǔn)。聽(tīng)起來(lái)似乎正確,但問(wèn)題本
很多應(yīng)用 (包括精密儀器、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療設(shè)備和自動(dòng)測(cè)試設(shè)備) 都需要高準(zhǔn)確度數(shù)模轉(zhuǎn)換。在 16 位分辨率時(shí)要求準(zhǔn)確度好于約 ±15ppm 或 ±1LSB 的電路中,設(shè)
系統(tǒng)重復(fù)性不同于系統(tǒng)精確度。利用系統(tǒng)重復(fù)性,您可以對(duì)比逐個(gè)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。幫助定義可重復(fù)性的規(guī)范就是噪聲。就單個(gè)模擬器件而言,例如:可編程增益放大器 (PGA) 或者驅(qū)動(dòng)放
在實(shí)際的工作任務(wù)中,如果要設(shè)計(jì)一套由 dsp 與dac與adc等模擬器件組成的信號(hào)處理系統(tǒng),我們必須考慮到幾個(gè)重要因素,此后的工作就會(huì)非常簡(jiǎn)單。下面就來(lái)談?wù)勗O(shè)計(jì)工作中應(yīng)該考慮的這幾個(gè)因素。
傳統(tǒng) I2S—為何要包括系統(tǒng)時(shí)鐘?過(guò)去,我們?cè)谟懻撘纛l話(huà)題時(shí),偶爾會(huì)提及 I2S。我在以前的一些文章中提到過(guò) I2S,其他人在做音頻研究時(shí)也都會(huì)提到它。簡(jiǎn)而言之,它是一
凌特公司(Linear Technology)推出新型的 3mm x 3mm 16 位 DAC。與業(yè)界其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品相比,它的占板面積最小,并集成了更加豐富的功能,改進(jìn)了 DC 性能。通過(guò)將高性能的電壓輸出 16 位 DAC 整合在一個(gè) 10 引腳
之前已經(jīng)簡(jiǎn)單論述過(guò),根據(jù)我個(gè)人菜鳥(niǎo)的了解與認(rèn)識(shí),對(duì)之前的知識(shí)進(jìn)行整理回顧:DMA:我的理解就是一個(gè)通道,或者是一座橋梁。在靜態(tài)內(nèi)存到靜態(tài)內(nèi)存,或者外設(shè)到靜態(tài)內(nèi)存間的一個(gè)通訊的通道。建立這個(gè)通道的好處是:可以
PIN二極管通常作為T(mén)V調(diào)諧器中的RF信號(hào)以及固定通信設(shè)備中寬帶RF的可變衰減器。這類(lèi)二極管可以作為分立器件安裝在電路板上,或集成到混合GaAs模塊。在高頻段,PIN二極管的正
所有DAC都會(huì)表現(xiàn)出一定程度的諧波失真,諧波失真是用來(lái)衡量當(dāng)DAC輸入端采用一個(gè)理想的均勻采樣正弦波的數(shù)值序列驅(qū)動(dòng)時(shí),其輸出端能在多大程度上再現(xiàn)這個(gè)理想的正弦波。由于
所有DAC之間的共性就是技術(shù)規(guī)格的定義以及說(shuō)明。這篇文章將會(huì)論述靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格。靜態(tài)DAC技術(shù)規(guī)格包括對(duì)DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時(shí),DAC的數(shù)字與模擬定時(shí)
1. 引言DAC34H84 是一款由德州儀器(TI)推出的四通道、16 比特、采樣 1.25GSPS、功耗1.4W高性能的數(shù)模轉(zhuǎn)換器。支持625MSPS 的數(shù)據(jù)率,可用于寬帶與多通道系統(tǒng)的基站收發(fā)信
我們處在一個(gè)數(shù)字時(shí)代,而我們的視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、感覺(jué)、嗅覺(jué)等所感知的卻是一個(gè)模擬世界。如何將數(shù)字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC
0 引 言 在信號(hào)采集處理、數(shù)字通信、自動(dòng)檢測(cè)和多媒體技術(shù)等領(lǐng)域,數(shù)/模轉(zhuǎn)換器往往是不可缺少的部分。近年來(lái),電子通信市場(chǎng)的快速發(fā)展,尤其是高清晰電視 (HDTV)和無(wú)線(xiàn)
不,這不是一個(gè)“愚弄人的”問(wèn)題或腦筋急轉(zhuǎn)彎,并且我認(rèn)為我們的讀者都非常清楚模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)及數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的基本功能。 但在如何使用這些轉(zhuǎn)換器以及人
基本原理增量累加調(diào)制器通常用復(fù)雜的術(shù)語(yǔ)進(jìn)行描述,使用數(shù)學(xué)公式、狀態(tài)表和理論模型。盡管所有這些對(duì)于理解增量累加調(diào)制的復(fù)雜性是必要的,對(duì)于本文的目的來(lái)說(shuō)關(guān)鍵是了解S
簡(jiǎn)介AD9779 TxDAC的DAC輸出采樣速率最高可達(dá)1 GSPS.在某些應(yīng)用中,例如需要波束導(dǎo)引的應(yīng)用,用戶(hù)可以同步多個(gè)AD9779.因此,當(dāng)AD9779以接近最高速度工作時(shí),TxDAC時(shí)序特性變
概述使用3.3V電源供電的現(xiàn)代邏輯系統(tǒng)有時(shí)運(yùn)行在工業(yè)環(huán)境,可能需要±10V的電壓驅(qū)動(dòng),例如PLC、發(fā)送器、電機(jī)控制等。滿(mǎn)足這一需求的一種方法是選擇能夠提供±1
電壓毛刺脈沖在信號(hào)鏈路徑中很常見(jiàn),特別在系統(tǒng)加電或斷電時(shí)更是如此。根據(jù)峰值幅度和毛刺脈沖持續(xù)時(shí)間的不同,系統(tǒng)輸出中的最終結(jié)果會(huì)是災(zāi)難性的。其中的一個(gè)示例就是工業(yè)
在DAC基礎(chǔ)知識(shí):靜態(tài)技術(shù)規(guī)格中,我們探討了靜態(tài)技術(shù)規(guī)格以及它們對(duì)DC的偏移、增益和線(xiàn)性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串?dāng)?shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的各種拓?fù)?/p>