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一種提高數(shù)字處理器ADC精度的方法
- 簡介:ADC模塊是一個12位、具有流水線結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。 1 ADC模塊誤差的定義及影響分析 1.1 誤差定義 常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉(zhuǎn)換方程為y=x×mi,式中x=輸入計(jì)數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計(jì)數(shù)值。在實(shí)際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不
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數(shù)字工程師要掌握的射頻知識連載(一)
- 為什么數(shù)字工程師需要射頻知識? 在很多高速應(yīng)用如計(jì)算機(jī)、通信等領(lǐng)域,很多數(shù)字總線的數(shù)據(jù)速率都達(dá)到了Gb/s以上甚至更高。傳統(tǒng)上我們認(rèn)為的0、1的理想的數(shù)字信號開始更多地表現(xiàn)出其射頻的特性。真實(shí)的數(shù)字信號在傳輸過程中,也越來越多地表現(xiàn)出其微波電路的特性。 在對這些高速信號進(jìn)行分析時(shí),傳統(tǒng)的時(shí)域分析方法面臨精度不夠以及分析手段欠缺等問題,而射頻微波領(lǐng)域的頻域的分析手段則非常成熟和完善。因此,對于高速數(shù)字信號的分析和測量也越來越多地開始采用一些射頻或微波的分析方法。數(shù)字設(shè)計(jì)的工程師需要更多地借助
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選擇最適合您應(yīng)用需求的ADC架構(gòu) 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器
- 動畫短片將介紹逐次逼近寄存器(SAR)ADC的工作原理。歡迎了解。
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選擇最適合您應(yīng)用需求的ADC架構(gòu) 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器
- 視頻將重點(diǎn)介紹SAR和Delta Sigma轉(zhuǎn)換器架構(gòu)之間的關(guān)鍵區(qū)別及其不同優(yōu)勢以及SAR ADC的具體工作方式。
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TI發(fā)布32位ADC實(shí)現(xiàn)同類產(chǎn)品中最佳性能和特性并具備兩者兼具的設(shè)計(jì)
- 日前,德州儀器 (TI) 推出了一對32位增量-累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),這兩款器件將高分辨率、低噪聲和集成故障檢測組合在一起,這成功解決了過去在器件評估和選型時(shí),所需的性能和特性無法兼得的問題。此外,ADS1262和ADS1263具備高集成度且傳感器即時(shí)可用,還免除了那些會增加系統(tǒng)成本、降低噪聲和漂移性能的外部組件。如需了解更多信息,敬請?jiān)L問 www.ti.com.cn/ads1262-pr。 目前,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員如果需要用到高分辨率ADC,則必須在其它所需的技術(shù)規(guī)格方面做出讓步,諸如低噪聲或
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ADC原理
- 導(dǎo)讀:ACD又稱模數(shù)轉(zhuǎn)換器,是將模擬連續(xù)變化信號變換為數(shù)字離散信號的新型電子元件。小編帶大家了解ADC的原理,究其竟是如何將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的。 ADC原理——什么是ADC 將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱ADC),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號,因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實(shí)際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過
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運(yùn)算放大器使用的6個注意事項(xiàng)
- 運(yùn)算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調(diào)理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運(yùn)放外圍電路簡單,不過在使用過程中還是有很多需要注意的地方。 1、注意輸入電壓是否超限 圖1是ADI的OP07數(shù)據(jù)表中的輸入電氣特性的一部分,可以看到在電源電壓±15V的條件下,輸入電壓的范圍是±13.5V,如果輸入電壓超出范圍,那么運(yùn)放就會工作不正常,出現(xiàn)一些意料不到的情況。 而有一些運(yùn)放標(biāo)注的不是輸入電壓范圍,而是共模輸入電壓范圍,如圖1-2是TI的TLC22
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 ADC
ADI推出2.6 GHz ADC滿足航空航天及國防應(yīng)用
- Analog Devices, Inc.近日宣布針對航空航天和國防應(yīng)用中的高帶寬和動態(tài)范圍要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采樣速率和75 dBc無雜散動態(tài)范圍(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全針對滿足高級電子監(jiān)控和反監(jiān)控應(yīng)用中的頻率規(guī)劃和信號靈敏度要求而優(yōu)化,如雷達(dá)系統(tǒng)、安全通信網(wǎng)絡(luò)和電子信號監(jiān)控應(yīng)用。這款新型轉(zhuǎn)換器提供錫鉛(SnPb)封裝,通過采用替代封裝材料解決了易受錫須影響而導(dǎo)致性能下降和成本上升的問題
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TI推出業(yè)內(nèi)速度最快的16位ADC、四通道14位ADC以及數(shù)字可變增益放大器, 可為寬帶設(shè)備提供最高性能
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款16位1 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) ADS54J60,這也是業(yè)內(nèi)首例在1 GSPS 采樣速率下實(shí)現(xiàn)超過70 dBFS信噪比 (SNR) 的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。另外,TI 還推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 數(shù)轉(zhuǎn)換器——ADS54J54。為了優(yōu)化信號鏈,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分?jǐn)?shù)字可變增益放大器 (DVGA) 提供了最寬的帶寬和DC耦合,并實(shí)現(xiàn)了低頻和高頻信號采集,此外,還不受 AC 耦合型系統(tǒng)
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高速ADC設(shè)置共模輸入范圍
- 輸入共模電壓范圍(Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機(jī)設(shè)計(jì)非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸入信號應(yīng)該偏置在Vcm范圍以內(nèi)的直流電平,能夠消除放大器和ADC設(shè)計(jì)的一大屏障,因?yàn)椴槐卦?V保持低失真和高線性度。 直接下變頻結(jié)構(gòu)的無線通信接收機(jī)通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個零中頻(ZIF)結(jié)構(gòu),具有一個RF正交解調(diào)器和雙通道基帶ADC。ZIF電路省去了多級IF下變頻器和SAW濾波器,因而受到了普
- 關(guān)鍵字: ADC MAX1185
12位高速ADC存儲電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 1 AD9225的結(jié)構(gòu) AD9225是ADI公司生產(chǎn)的單片、單電源供電、12位精度、25Msps高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)集成高性能的采樣保持放大器和參考電壓源。AD9225采用帶有誤差校正邏輯的四級差分流水結(jié)構(gòu),以保證在25Msps采樣率下獲得精確的12位數(shù)據(jù)。除了最后一級,每一級都有一個低分辨率的閃速A/D與一個殘差放大器(MDAC)相連。此放大器用來放大重建DAC的輸出和下一級閃速A/D的輸入差,每一級的最后一位作為冗余位,以校驗(yàn)數(shù)字誤差,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。 圖
- 關(guān)鍵字: ADC FIFO
高速ADC電源設(shè)計(jì)方案
- 當(dāng)今許多應(yīng)用要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測量。遺憾的是,更高的分辨率也意味著系統(tǒng)對噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一位,例如從12位提高到13位,系統(tǒng)對噪聲的敏感度就會提高一倍。因此,對于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC是敏感器件,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊所述的最佳額定性能,應(yīng)當(dāng)同等看待模擬、時(shí)鐘和電源等所有輸入端。噪聲來源眾多,形式多樣,噪聲輻射會影響性能。 當(dāng)今電子業(yè)界的時(shí)髦概念是新
- 關(guān)鍵字: ADC PSRR
(adc)介紹
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