ADC模拟-数字转换器可以将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够处置和剖析模拟信号。
RF ADC为什么有如此多电源轨和电源域?
为了解电源域和电源的增长状况,咱们须要追溯ADC的历史头绪。早期ADC采样速度很慢,大概在数十MHz内,而数字内容很少,简直不存在。电路的数字局部关键触及如何将数据传输到数字接纳逻辑——公用集成电路 (ASIC) 或现场可编程门阵列 (FPGA)。用于制作这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更大。经常使用单电压轨... 具体浏览>>
没有优质探头,示波器 ADC 分辨率再高也有意义
人们常有这样的曲解,认为测量准确性只取决于仪器的规格,例如屏幕上显示的波形数量。但是,影响实践准确性的起因要复杂得多。准确性与测量设置亲密相关,取决于测量设置坚持的被测信号完整性。任何测量的有效性最终取决于整个测量环节中信号完整性的坚持状况。 具体浏览>>
旭化成微电子推出AK5704VN - 低提前4ch 32bit A/D转换器(ADC)
旭化成微电子株式会社(AKM)研发推出内置低噪声麦克风加大器的低提前4ch32-bit A/D转换器(ADC)-AK5704VN。 具体浏览>>
示波器并非千篇一概:ADC 和低本底噪声为何至关关键
在工程畛域,精度是外围要素。无论是对先进电子设备口头品质和功能检测,还是对复杂系统启动调试,测量精度的高下都间接相关到名目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为关键,它权衡的是电压与实践被测信号电压之间的分歧性。而要成功高垂直精度,关键在于两个起因:一是模数转换器 (ADC) 的位数... 具体浏览>>
模拟 ADC 的前端
重复实验的方法将信号发送到 ADC 十分耗时,而且或者有效也或者有效。假设转换器捕捉电压消息的关键时辰模拟输入引脚不稳固,则不可取得正确的输入数据。SPICE 模型准许您口头的步是验证一切模拟输入能否稳固,以便没有失误信号进入转换器。 具体浏览>>
ADC噪声:时钟输入如何提供
到目前为止,这是一个幽默的旅程,钻研了ADC中潜在噪声源。咱们钻研了模拟和数字电源输入以及接地衔接。沿着这些思绪,咱们还钻研了PSRR和PSMR。之后,我探讨了触及ADC模拟输入的噪声。如今,让咱们来看看ADC上须要留意噪声的最关键的中央之一——ADC时钟输入。 具体浏览>>
经典案例射频 FDA 如何经常使用射频采样 ADC 来增强测试系统
为了在无线通讯系统中成功更高的数据速率以及在雷达中经常使用更窄的脉冲来解析近距离指标,对测试和测量仪器的功能和带宽提出了更高的要求。高带宽示波器和射频数字转换器等射频 (RF) 测试和测量仪器可经常使用射频采样模数转换器 (ADC),对从直流到数千兆赫的信号同时启动数字化。 具体浏览>>
如何经过集成多路复用输入ADC搞掂空间受限的应战?
工业、仪器仪表、光通讯和医疗保健行业有越来越多的运行开局经常使用多通道数据采集系统,造成印刷电路板 (PCB) 密度和热功耗方面的应战进一步加大。这些运行对高通道密度的需求,推进了高通道数、低功耗、小尺寸集成数据采集处置打算的开展,还要求精细测量、牢靠性... 具体浏览>>
高功能、高鲁棒性的ADC如何应答现代工业运行的设计应战
本文引见新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深化的信号链集成、灵敏性和鲁棒性长处,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和消费设备中成功智能化和环节管理。 具体浏览>>
新型多路复用ADC精度高且易于集成,可满足现代消费设备和工业运行对高功能和鲁棒性日益增长的需求。与此同时,设计人员取得了更大的灵敏性,可以更极速轻松地满足系统功能要求。
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