sar adc 文章 進入sar adc技術(shù)社區(qū)
在不損失SNR的前提下,將高壓信號轉(zhuǎn)換成低壓ADC輸入
- 模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電路設(shè)計中,特別是當系統(tǒng)設(shè)計人員需要處理各種擺幅的電壓信號時,很容易產(chǎn)生的一個誤區(qū)是縮小輸入信號范圍,以適應ADC的滿量程范圍,這將大大降低信噪比(SNR)。綜合來看,相對于高壓ADC,低壓(5V或者更低) ADC的選擇范圍更寬。高電源電壓通常會導致大的功耗,電路板設(shè)計也更加復雜,例如,需要使用更多的去耦電容。這篇應用筆記討論了由于信號縮小所引起的SNR損失,如何量化這些損失,以及如何減小這些損失。 很多傳感器或系統(tǒng)輸出為高壓或雙極性消耗,比如,常見的±10V
- 關(guān)鍵字: SNR ADC
【E課堂】Σ-Δ型ADC拓撲結(jié)構(gòu)基本原理
- Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統(tǒng)設(shè)計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結(jié)構(gòu)背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設(shè)計相關(guān)的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關(guān)鍵參數(shù)之間的權(quán)衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設(shè)計人員提供背景信息。 它通常包括兩個模塊:Σ-Δ調(diào)制器和數(shù)字信號處理模塊,后者通常是數(shù)字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡要框圖和主要概念如圖1所
- 關(guān)鍵字: ADC 數(shù)字濾波器
關(guān)于STM8S ADC腳與其它功能復用時的問題
- 之前寫過一篇關(guān)于STM8S芯片GPIO腳復用AD功能后無法回到GPIO狀態(tài)的小文,介紹STM8S芯片的ADC應用時相關(guān)施密特觸發(fā)器未適時開關(guān)而導致的問題。 大致內(nèi)容就是某一GPIO口被復用為AD輸入腳做相關(guān)AD檢測。之后,把該腳AD功能禁用掉,再配置切換為帶下降沿觸發(fā)的外部中斷觸發(fā)腳,讓其作為芯片休眠喚醒腳。 奇怪的是,那樣設(shè)置后根本沒法喚醒。即使不做休眠,做好切換配置后,直接查看該腳的IDR位的電平,不管外部輸入如何,發(fā)現(xiàn)對應IDR位始終提示為0. 后來找到原因是跟那個施密特觸發(fā)器
- 關(guān)鍵字: STM8S ADC
LeCroy 推出10位ADC 40GS/s高清HDO9000
- 近日,Teledyne LeCroy正式發(fā)布了HDO9000高清示波器。憑借HD1024高清技術(shù),這款示波器能夠自動優(yōu)化各種測量條件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。帶OneTouch功能的下一代MAUI用戶界面,以及15.4“電容式觸摸屏,將示波器的使用效率、直觀性和易用性提高到一個新層次。借助于HD1024技術(shù)和深入分析工具箱,HDO9000能夠更加容易的發(fā)現(xiàn)難以查找的信號異常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz帶寬,40 GS/s的采樣率。實現(xiàn)高清條件下的
- 關(guān)鍵字: LeCroy ADC
常用的Σ-Δ ADC數(shù)字濾波器類型
- 您有沒有想過Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)如何才能在不同帶寬下獲得如此高的分辨率?秘訣就在于數(shù)字濾波器。Σ-Δ ADC之所以與其他類型的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不同,是因為它們通常集成有數(shù)字濾波器。本系列博文分為三部分,我將在第一部分中討論數(shù)字濾波器的用途,以及常用于Σ-Δ ADC的一些數(shù)字濾波器。 要想理解數(shù)字濾波器在Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換中如此重要的原因,關(guān)鍵的一點是需要對Σ-Δ調(diào)制器有一個基本了解
- 關(guān)鍵字: ADC 數(shù)字濾波器
ADC模塊誤差的影響和校正方法分享
- 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。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。 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=輸入計數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計數(shù)值。在實際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免
- 關(guān)鍵字: ADC 校正
ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法
- 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=輸入計數(shù)值 =輸入電壓×4095/3;y=輸出計數(shù)值。在實際中,A/D轉(zhuǎn)換模塊的各種誤差是不可避免
- 關(guān)鍵字: ADC
電阻器自發(fā)熱影響分析和計算
- 對于簡化的比率計RTD系統(tǒng)的簡化設(shè)計,需要考慮信號路徑中電阻器自發(fā)熱引起的誤差,才能防止它們所導致的不希望出現(xiàn)的誤差級。 該設(shè)計針對比率計測量設(shè)計,因此模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的最終轉(zhuǎn)換結(jié)果直接取決于參考電阻器 RREF的絕對值。由于RREF上有激勵電流經(jīng)過,因此它會消耗電源并發(fā)熱,從而可引起電阻變化,影響系統(tǒng)精確度。此外電阻器自發(fā)熱影響在電流感應或功率 測量等眾多其它應用中也很重要,其取決于電阻器絕對值,因為在電阻器消耗電源時它可能會改變阻值。 電阻器的溫度系數(shù)(或TC)規(guī)定了電阻器溫度變化
- 關(guān)鍵字: 電阻器 ADC
一篇很好的AD轉(zhuǎn)換設(shè)計中的基本問題整理
- 了解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯誤及參數(shù) 1.如何選擇高速模數(shù)轉(zhuǎn)換之前的信號調(diào)理器件;如何解決多路模數(shù)轉(zhuǎn)換的同步問題? ADC之前的信號調(diào)理,最根本的原則就是信號調(diào)理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個LSB之內(nèi)。根據(jù)這個目的,可以需要選擇指標合適的運放。至于多路ADC同步的問題,一般在高速ADC的數(shù)據(jù)手冊中都會有一章來介紹多片同步問題,你可以看一下里面的介紹。 2.在挑選ADC時如何確定內(nèi)部噪聲這個參數(shù)? 一般ADC都有信噪比SNR或者信納比SINAD這個參數(shù),SINAD=6.02*有效位數(shù)+1
- 關(guān)鍵字: AD轉(zhuǎn)換 ADC
sar adc介紹
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