本文中,小編將對(duì)SAR ADC予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
Adcendo行使選擇權(quán),利用百奧賽圖的全人抗體進(jìn)一步擴(kuò)展其ADC管線,開發(fā)針對(duì)高度未滿足醫(yī)療需求的癌癥的新型療法。 此次合作進(jìn)一步驗(yàn)證了百奧賽圖自主研發(fā)的RenMice?抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)在推動(dòng)創(chuàng)新療法造福患者方面的潛力 北京2024年12月16日 /美通社/...
在嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化和信號(hào)處理等領(lǐng)域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)扮演著至關(guān)重要的角色。它負(fù)責(zé)將連續(xù)的模擬電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào),以供微處理器或數(shù)字系統(tǒng)進(jìn)一步處理。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,ADC采集的電壓誤差較大是一個(gè)常見問題,這可能由多種因素引起。本文將探討ADC采集電壓誤差較大的原因,并提出相應(yīng)的解決策略。
在工程領(lǐng)域,精度是核心要素。無論是對(duì)先進(jìn)電子設(shè)備執(zhí)行質(zhì)量和性能檢測(cè),還是對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,測(cè)量精度的高低都直接關(guān)系到項(xiàng)目的成功與否。這時(shí),示波器中的垂直精度概念就顯得尤為重要,它衡量的是電壓與實(shí)際被測(cè)信號(hào)電壓之間的一致性。而要實(shí)現(xiàn)高垂直精度,關(guān)鍵在于兩個(gè)因素:一是模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的位數(shù),二是示波器的本底噪聲。
溫度系統(tǒng)中可以使用多種類型的溫度傳感器。要使用的溫度傳感器取決于測(cè)量的溫度范圍和所需的精度。除了傳感器之外,溫度系統(tǒng)的精度還取決于傳感器所連接的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的性能。在許多情況下,需要高分辨率 ADC,因?yàn)閬碜詡鞲衅鞯男盘?hào)幅度非常小。Sigma delta (SD) ADC 適用于這些系統(tǒng),因?yàn)樗鼈兪歉叻直媛试O(shè)備。它們還具有溫度系統(tǒng)所需的片上嵌入附加電路,例如激勵(lì)電流和參考緩沖器。本文介紹了常用的 3 線和 4 線電阻溫度檢測(cè)器 (RTD)。它描述了將傳感器連接到 ADC 所需的電路,并解釋了 ADC 所需的性能要求。
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今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)鞟DC模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的有關(guān)報(bào)道,通過閱讀這篇文章,大家可以對(duì)它具備清晰的認(rèn)識(shí),主要內(nèi)容如下。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是電子設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的組件,選擇合適的芯片對(duì)保證系統(tǒng)性能、優(yōu)化電源管理和節(jié)省空間都起到至關(guān)重要的作用。
與直流充電器不同,交流充電器不使用堆疊式電源模塊,從而實(shí)現(xiàn)小型化并節(jié)省成本。單電源模塊架構(gòu)限制了交流充電器在公共充電站的使用,因?yàn)榻涣鞒潆娖鳠o法在合理的時(shí)間內(nèi)提供所需的電量。相反,充電速度為22kW,更適合住宅電動(dòng)汽車充電,消費(fèi)者可以接受更長的充電時(shí)間。此外,有些很受歡迎,因?yàn)樗鼈冎恍枰粋€(gè)標(biāo)準(zhǔn)插座。交流充電器利用 電動(dòng)汽車的車載充電裝置將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。
隨著高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADCS)的采樣率的提高,ADC輸出數(shù)據(jù)中的編碼錯(cuò)誤(也被稱為閃爍碼)也隨之增加。代碼錯(cuò)誤定義為ADC輸出代碼中超過定義閾值的錯(cuò)誤。閾值通常被定義為一個(gè)誤差超過ADC噪聲的預(yù)期幅值,從而在噪音存在的情況下可以很容易地識(shí)別該誤差的水平。
模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是一種將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)數(shù)字信號(hào)的系統(tǒng)/設(shè)備,在人機(jī)交互領(lǐng)域有著極其廣泛的應(yīng)用。ADC可以提供隔離的測(cè)量,例如將輸入的模擬電壓或電流轉(zhuǎn)換為與電壓或電流幅度成正比的數(shù)字。在實(shí)際應(yīng)用中,ADC的選型也是一個(gè)相當(dāng)重要的環(huán)節(jié)。
在高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計(jì)中,前端設(shè)計(jì)是至關(guān)重要的一環(huán)。它直接決定了ADC接收并采樣的信號(hào)質(zhì)量,對(duì)整體系統(tǒng)的性能有著深遠(yuǎn)影響。特別是在高頻應(yīng)用場(chǎng)景下(如無線通信、精密測(cè)量等),高速ADC前端設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)尤為顯著。本文將從設(shè)計(jì)目標(biāo)、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)挑戰(zhàn)及權(quán)衡因素等方面進(jìn)行詳細(xì)探討。
在現(xiàn)代電子工程中,高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精度和性能是決定系統(tǒng)整體表現(xiàn)的關(guān)鍵因素之一。尤其對(duì)于需要極高數(shù)據(jù)精度和動(dòng)態(tài)范圍的應(yīng)用,如高精度測(cè)量、音頻處理、無線通信及科學(xué)儀器等領(lǐng)域,18位ADC更是不可或缺。然而,要準(zhǔn)確評(píng)估這些高性能ADC的保真度,就需要采用一種高靈敏度的測(cè)試方法——使用超高純度的正弦波振蕩器進(jìn)行測(cè)試。本文將深入探討這一測(cè)試方法的原理、步驟、關(guān)鍵組件及其在實(shí)際應(yīng)用中的重要性。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁,其性能直接影響著系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。在眾多ADC類型中,Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC以其高精度、低噪聲和優(yōu)異的線性度特性,在音頻處理、傳感器測(cè)量、溫度檢測(cè)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討過采樣Σ-Δ ADC的原理,并介紹其在單片機(jī)系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)方法。
逐次逼近型(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以其高分辨率、出色的精度和低功耗特性,在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著重要角色。然而,為了充分利用SAR ADC的這些優(yōu)勢(shì),系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須精心設(shè)計(jì)其前端電路,特別是前端放大器和RC濾波器。本文將詳細(xì)探討如何為精密SAR ADC設(shè)計(jì)合適的前端放大器和RC濾波器,以確保系統(tǒng)性能達(dá)到最佳狀態(tài)。
在嵌入式系統(tǒng)中,使用單片機(jī)(MCU)通過SPI(Serial Peripheral Interface)接口與ADC(模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器)通信時(shí),優(yōu)化SPI驅(qū)動(dòng)程序以提高ADC的吞吐量是一個(gè)重要的任務(wù)。以下是一些關(guān)鍵步驟和策略,可以幫助你實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo):
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隨著科技的飛速發(fā)展,電子設(shè)備的普及與功能的日益豐富,能源消耗問題日益凸顯。在追求高效、可持續(xù)的能源利用背景下,模數(shù)轉(zhuǎn)換(Analog-to-Digital Conversion, ADC)技術(shù)的片上集成在節(jié)能領(lǐng)域正扮演著日益重要的角色。本文將從模數(shù)片上集成的技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用優(yōu)勢(shì)以及未來發(fā)展趨勢(shì)等方面,探討其在節(jié)能領(lǐng)域中的重要作用。
百奧賽圖授予IDEAYA有潛力的同類首創(chuàng)B7H3/PTK7拓?fù)洚悩?gòu)酶抑制劑有效載荷雙特異性抗體偶聯(lián)藥物 (BsADC) 項(xiàng)目的全球獨(dú)家許可選擇權(quán) 在多種實(shí)體瘤類型中發(fā)現(xiàn)了B7H3/PTK7共表達(dá),包括有兩位數(shù)患病率的肺癌、結(jié)直腸癌和頭頸癌 與IDEAYA包括IDE1...
嵌入式系統(tǒng)在現(xiàn)代科技領(lǐng)域中無處不在,從智能家居到工業(yè)控制,從醫(yī)療設(shè)備到航空航天,嵌入式系統(tǒng)都扮演著至關(guān)重要的角色。然而,由于其高度集成、定制化以及運(yùn)行環(huán)境的復(fù)雜性,嵌入式系統(tǒng)的可靠性問題一直是開發(fā)者關(guān)注的焦點(diǎn)。