在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動ADC輸入端。
ADC,Analog-to-Digital Converter(模數(shù)轉(zhuǎn)換器),其應用非常廣泛,比如溫度、濕度、壓力、聲音等傳感器領域。
本文中,小編將對模數(shù)轉(zhuǎn)換器誤差以及兩種類型直接模數(shù)轉(zhuǎn)換器予以介紹。
有沒有一個模塊能讓我直接將微小的傳感器輸出信號轉(zhuǎn)換為ADC輸入電壓?
為增進大家對ADC的了解,本文將對SAR型ADC的原理予以解讀。
本文中,小編將戳高速ADC電源設計的下篇內(nèi)容予以介紹。
為增進大家對ADC的認識,本文將對高速ADC的電源設計予以介紹。
在物聯(lián)網(wǎng)和云計算成為生活一部分,在行業(yè)媒體大肆宣揚之際,通過采用最先進的技術和優(yōu)化設計,老式電子元件并未停止前進的步伐。
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單片機的基準電壓一般為3.3V,如果外部信號超過了AD測量范圍,采用電阻分壓是最為簡單的一種方法,然而很多時候你會在阻抗匹配的問題上“踩坑”。
最讓你印象深刻的模擬電路是什么電路?
以下內(nèi)容中,小編將對TI的AMC3306M05 ADC的相關內(nèi)容進行著重介紹和闡述,希望本文能幫您增進對AMC3306M05元器件的了解,和小編一起來看看吧。
前文中,小編對驅(qū)動ADC的放大器配置技術有所介紹。為增進大家對ADC的了解程度,本文將對驅(qū)動ADC的放大器配置技術的實例加以闡述。
為增進大家對ADC的了解程度,本文將對驅(qū)動ADC的放大器配置技術予以介紹。
為增進大家對ADC的了解程度,這篇文章將介紹基于架構(gòu)的ADC分類。
“在依然能夠獲得良好SNR結(jié)果的情況下,最差情況的ADC時鐘可怎樣呢?”雖然從來沒有客戶直接向我提及這一問題,但我的確定期地被問到有關采用不適合高分辨率ADC的時鐘源之問題。
模擬帶寬的重要性高于其他一切在越來越多的應用中得到體現(xiàn)。
增量累加 ADC 憑借高準確度和很強的抗噪聲性能,非常適合用來直接測量很多類型的傳感器。
“在依然能夠獲得良好 SNR 結(jié)果的情況下,最差情況的 ADC 時鐘可怎樣呢?”雖然從來沒有客戶直接向我提及這一問題,但我的確定期地被問到有關采用不適合高分辨率ADC的時鐘源之問題。
不斷豐富的高速和極高速ADC以及數(shù)字處理產(chǎn)品正使過采樣成為寬帶和射頻系統(tǒng)的實用架構(gòu)方法。