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ADC-SCI

  • MT-004 ADC輸入噪聲面面觀——噪聲是利還是弊?

    所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的“折合到輸入端噪聲”,可以將其模擬為與無噪聲ADC 輸入串聯(lián)的噪聲源。折合到輸入端噪聲與量化噪聲不同,后者僅在ADC處理交流信號(hào)時(shí)出 現(xiàn)。多數(shù)情況下,輸入噪聲越低越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高 的分辨率。這似乎毫無道理,不過繼續(xù)閱讀本指南,就會(huì)明白為什么有些噪聲是好的噪 聲。

    標(biāo)簽: 004 ADC MT 輸入

    上傳時(shí)間: 2013-11-14

    上傳用戶:Sophie

  • 使用負(fù)輸入電壓的單電源全差動(dòng)放大器驅(qū)動(dòng)ADC

    單端雙極輸入信號(hào)的推薦電路如圖 1 所示。Vs+ 是放大器的電源;負(fù)電源輸入接地。VIN 為輸入信號(hào)源,其表現(xiàn)為一個(gè)在接地電位(±0 V)附近擺動(dòng)的接地參考信號(hào),從而形成一個(gè)雙極信號(hào)。RG 和 RF 為放大器的主增益設(shè)置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動(dòng)輸出信號(hào)。它們的相位差為 180o,并且電平轉(zhuǎn)換為VOCM。

    標(biāo)簽: ADC 輸入電壓 單電源 差動(dòng)放大器

    上傳時(shí)間: 2013-10-31

    上傳用戶:15527161163

  • 16位10 MSPS ADC AD7626的單端轉(zhuǎn)差分高速驅(qū)動(dòng)電路

    圖1所示電路可將高頻單端輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為平衡差分信號(hào),用于驅(qū)動(dòng)16位10 MSPS PulSAR® ADC AD7626。該電路采用低功耗差分放大器ADA4932-1來驅(qū)動(dòng)ADC,最大限度提升AD7626的高頻輸入信號(hào)音性能。此器件組合的真正優(yōu)勢(shì)在于低功耗、高性能

    標(biāo)簽: MSPS 7626 ADC AD

    上傳時(shí)間: 2013-10-21

    上傳用戶:佳期如夢(mèng)

  • 絕對(duì)輸出iMEMS陀螺儀與比率ADC的配合使用

    iMEMS陀螺儀常常與許多集成在微控制器中的低成本比率ADC配合使用。本應(yīng)用筆記將簡(jiǎn)要介紹如何實(shí)現(xiàn)陀螺儀的絕對(duì)(不隨電源電壓變化而變化)輸出與比率ADC的連接。  

    標(biāo)簽: iMEMS ADC 輸出 比率

    上傳時(shí)間: 2013-10-20

    上傳用戶:ywcftc277

  • ADC采樣信息ADM1275、ADM1276、ADM1075

    ADM1275、ADM1276和ADM1075均共用同樣的基本模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)內(nèi)核和PMBus接口。這些器件在平均計(jì)算和ADC寄存器更新方面存在一些細(xì)微差異。從ADM1275、ADM1276或ADM1075器件快速讀取數(shù)據(jù)時(shí),也需要考慮一些因素和限制。本應(yīng)用筆記介紹了每種器件的ADC操作,以及如何將其數(shù)據(jù)速率提到最高(如需要)。

    標(biāo)簽: ADM 1275 1075 1276

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:agent

  • 采用FemtoCharge技術(shù)的高速、高分辨率、低功耗的新一代ADC

    先進(jìn)的系統(tǒng)架構(gòu)和集成電路設(shè)計(jì)技術(shù),使得模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 制造商得以開發(fā)出更高速率和分辨率,更低功耗的產(chǎn)品。這樣,當(dāng)設(shè)計(jì)下一代的系統(tǒng)時(shí),ADC設(shè)計(jì)人員已經(jīng)簡(jiǎn)化了很多系統(tǒng)平臺(tái)的開發(fā)。例如,同時(shí)提高ADC采樣率和分辨率可簡(jiǎn)化多載波、多標(biāo)準(zhǔn)軟件無線電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。這些軟件無線電系統(tǒng)需要具有數(shù)字采樣非常寬頻范圍,高動(dòng)態(tài)范圍的信號(hào)的能力,以同步接收遠(yuǎn)、近端發(fā)射機(jī)的多種調(diào)制方式的高頻信號(hào)。同樣,先進(jìn)的雷達(dá)系統(tǒng)也需要提高ADC采樣率和分辨率,以改善靈敏度和精度。在滿足了很多應(yīng)用的具體需求,ADC的主要性能有了很大的提高的同時(shí),ADC的功耗也有數(shù)量級(jí)的下降,進(jìn)一步簡(jiǎn)化了系統(tǒng)散熱設(shè)計(jì)和更小尺寸產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: FemtoCharge ADC 高分辨率 低功耗

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

    上傳用戶:meiguiweishi

  • 14位Pipeline ADC設(shè)計(jì)的帶隙電壓基準(zhǔn)源技術(shù)

    關(guān)于pineline ADC的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)

    標(biāo)簽: Pipeline ADC 帶隙 電壓基準(zhǔn)源

    上傳時(shí)間: 2013-11-24

    上傳用戶:iven

  • 8位模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

    Abstract: This design idea explains how to implement an 8-bit analog-to-digital converter (ADC), using a microcontroller

    標(biāo)簽: ADC 8位 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

    上傳用戶:愛死愛死

  • 流水線ADC的行為級(jí)仿真

    行為級(jí)仿真是提高流水線(Pipeline)ADC設(shè)計(jì)效率的重要手段。建立精確的行為級(jí)模型是進(jìn)行行為級(jí)仿真的關(guān)鍵。本文采用基于電路宏模型技術(shù)的運(yùn)算放大器模型,構(gòu)建了流水線ADC的行為級(jí)模型并進(jìn)行仿真。為驗(yàn)證提出模型的精度,以一個(gè)7位流水線ADC為例,分別進(jìn)行了電路級(jí)與行為級(jí)的仿真,并做了對(duì)比。結(jié)果表明這樣構(gòu)建的行為級(jí)模型能較好地反映實(shí)際電路的特性,同時(shí)仿真時(shí)間大大縮短。

    標(biāo)簽: ADC 流水線 仿真

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

    上傳用戶:zsjinju

  • 校準(zhǔn)ADC內(nèi)部偏移的光學(xué)微控制器DS4830

    Abstract: The DS4830 optical microcontroller's analog-to-digital converter (ADC) offset can change with temperature and gainselection. However, the DS4830 allows users to measure the ADC internal offset. The measured ADC offset is added to the ADCoffset register to nullify the offset error. This application note demonstrates the DS4830's ADC internal offset calibration in theapplication program.  

    標(biāo)簽: 4830 ADC DS 校準(zhǔn)

    上傳時(shí)間: 2014-12-23

    上傳用戶:萍水相逢

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