高分辨率轉(zhuǎn)換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及分辨率轉(zhuǎn)換器參考電路驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器電壓參考引腳的能力。
2011-12-27 16:19:20
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(16bit和3bit)四、總結(jié)無論是對(duì)于信號(hào)發(fā)生器還是示波器來說,采樣率和轉(zhuǎn)換器的分辨率都是非常重要的參數(shù)。如果我們以時(shí)間作為橫軸,電壓大小作為縱軸。那么采樣率可以理解為樣點(diǎn)之間橫軸方向的距離,而采樣率
2017-04-05 15:37:18
Msps 12位ADC可編程片上系統(tǒng),其通道序列內(nèi)置于轉(zhuǎn)換器硬件中,可在無需處理器干預(yù)的情況下對(duì)所有通道執(zhí)行平均功能。這種傳統(tǒng)的對(duì)單一通道信號(hào)進(jìn)行多次轉(zhuǎn)換后才轉(zhuǎn)到下一個(gè)通道的平均模型被稱為序列平均。這種方法存在一些限制,主要問題在于會(huì)降低多通道環(huán)境中的可用采樣率,包括被平均的通道和序列中不需要平均的通道。
2019-08-07 06:57:41
。 因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器的輸出是數(shù)字,其特征由它包含的比特?cái)?shù)來確定。這就定義了可用的分辨率,但是,并沒有說明轉(zhuǎn)換的精度。分辨率通常根據(jù)最小有效比特(LSB)來考慮。對(duì)于任何轉(zhuǎn)換器來說,可由下式計(jì)算:在此,Vfs
2018-09-26 10:14:52
追問我,我們是不是夸大了分辨率。他說得就像我們不守規(guī)矩!我解釋說,我們并沒有違背線性度規(guī)定;在額定分辨率下,轉(zhuǎn)換器的差分線性度必須低于1 LSB。另外,轉(zhuǎn)換器的積分線性度決定其失真性能,因此具有較高分辨率
2018-10-26 11:24:10
值分辨率 是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效分辨率不同。本文將說明峰峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別。 先來說說噪聲 圖1顯示模擬輸入接地時(shí)從一個(gè)Σ-Δ型ADC獲得的典型直方 圖。理想情況下,對(duì)于這一固定的直流
2018-08-29 11:18:58
就是在滿足要求的前提下使用減小采樣率或增加窗口長(zhǎng)度。[size=2em][size=2em]模數(shù)轉(zhuǎn)換記得有一次參加中科院計(jì)算所的實(shí)習(xí)筆試,里面就有這么一道題:模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換到數(shù)字信號(hào)要經(jīng)歷哪兩個(gè)步驟?還好
2018-09-14 14:38:47
的控制模塊掛在同一RS-485總線上,便于計(jì)算機(jī)編程?!? ISO DAO信號(hào)D/A(數(shù)字轉(zhuǎn)模擬)轉(zhuǎn)換器是基于單片機(jī)的智能監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng),所有的用戶設(shè)定的校準(zhǔn)值,地址,波特率,數(shù)據(jù)格式,校驗(yàn)和狀態(tài)等
2010-03-10 16:45:43
A/D模擬信號(hào)隔離采集轉(zhuǎn)換器:4-20mA轉(zhuǎn)485采用MODBUS RTU通訊協(xié)議,實(shí)現(xiàn)傳感器信號(hào)的采集、隔離及A/D轉(zhuǎn)換 順源科技為應(yīng)對(duì)當(dāng)前金融危機(jī),降低客戶制造成本,更好參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的品牌
2010-11-10 09:48:41
A/D模擬信號(hào)隔離采集轉(zhuǎn)換器:4-20mA轉(zhuǎn)485采用MODBUS RTU通訊協(xié)議,實(shí)現(xiàn)傳感器信號(hào)的采集、隔離及A/D轉(zhuǎn)換 順源科技為應(yīng)對(duì)當(dāng)前金融危機(jī),降低客戶制造成本,更好參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的品牌
2010-03-24 14:36:21
。(最多18位左右)為了轉(zhuǎn)換以及需要(分辨率+α)的時(shí)鐘周期,轉(zhuǎn)換速度為中度。(最多約10MHz的采樣頻率)反應(yīng)良好,輸入時(shí)連接復(fù)用器,輕松切換模擬信號(hào)。
2019-05-27 04:20:20
-電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向-電動(dòng)汽車 -集成的啟動(dòng)發(fā)電機(jī)/交流發(fā)電機(jī) -汽車運(yùn)動(dòng)檢測(cè)與控制 優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn) 提供中文數(shù)據(jù)手冊(cè)完整的單芯片旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器最大跟蹤速率:3125 rps(10位分辨率)精度:±2.5弧分分辨率
2015-12-29 10:11:08
我設(shè)計(jì)了一個(gè)AD7606的板子,由于AD7606芯片損壞了,跟換了AD7607的芯片
我現(xiàn)在的問題是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是說只要更改轉(zhuǎn)換后的要計(jì)算的分辨率問題就可以得出正確的數(shù)值嗎?
2.轉(zhuǎn)換的公式是 2^13 嗎?
2023-12-06 07:38:33
原理是首先將輸入的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成頻率,然后用計(jì)數(shù)器將頻率轉(zhuǎn)換成數(shù)字量.從理論上講這種AD 的分辨率幾乎可以無限增加,只要采樣的時(shí)間能夠滿足輸出頻率分辨率要求的累積脈沖個(gè)數(shù)的寬度.其優(yōu)點(diǎn)是分辯率高、功耗
2012-08-11 17:08:20
源和負(fù)電源引腳連接到模擬平面。而且,與輸入信號(hào)有關(guān)的‘COM’引腳或‘IN’引腳應(yīng)該盡量靠近信號(hào)地連接?! ?duì)于更高分辨率的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器(16位和18位轉(zhuǎn)換器),在將數(shù)字噪聲與“安靜”的模擬
2011-10-17 13:47:30
,PCB的布線準(zhǔn)則卻沒有改變。當(dāng)布線設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)混合信號(hào)電路時(shí),為實(shí)現(xiàn)有效布線,仍需要關(guān)鍵的布線知識(shí)。本文將以逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器和∑-△型A/D轉(zhuǎn)換器為例,探討A/D轉(zhuǎn)換器所需的PCB布線策略。圖1. 12位CMOS逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器的方框圖。此轉(zhuǎn)換器使用了由電容陣列形成的電荷分布。
2019-07-09 07:23:04
,應(yīng)選用分辨率為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設(shè)ADC的分辨率和精度一樣)?2. 設(shè)被測(cè)溫度變化范圍為01200,如果要求誤差不超過0.4,應(yīng)選用分辨率為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設(shè)ADC的分辨率和精度一樣)?3....
2021-09-01 07:56:35
等應(yīng)用中,它可能需要50000個(gè)無噪聲計(jì)數(shù)。這個(gè)值的計(jì)算方法是將無噪聲分辨率轉(zhuǎn)換為2N因數(shù)的計(jì)數(shù)。例如,采用式210,一個(gè)理想10位ADC有1024個(gè)無噪聲計(jì)數(shù)。一個(gè)理想的12位 ADC有4096個(gè)無
2018-11-26 16:48:56
作者: Vinay Agarwal 在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽到的一個(gè)問題就是:“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”這個(gè)問題的答案取決于對(duì)分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
ADC是模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換器 的供應(yīng)商的英文簡(jiǎn)稱,是一種能將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。通常是將信號(hào)采樣并保持以后,再進(jìn)行量化和編碼,這兩個(gè)過程是在轉(zhuǎn)化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。分辨率-說明AD對(duì)輸入信號(hào)
2022-01-13 06:19:27
的采樣率非常重要,以確保數(shù)字信號(hào)的準(zhǔn)確性和可靠性。
分辨率(Resolution)
分辨率是指它可以將模擬信號(hào)的范圍劃分成多少個(gè)數(shù)字級(jí)別。例如,一個(gè)8位ADC的分辨率為2^8,即256個(gè)級(jí)別
2023-05-15 15:18:48
這兩個(gè)方面進(jìn)行考慮。從靜態(tài)精度方面來說,要考慮輸入信號(hào)的原始誤差傳遞到輸出所產(chǎn)生的誤差,它是模擬信號(hào)數(shù)字化時(shí)產(chǎn)生誤差的主要部分。量化誤差與A/D轉(zhuǎn)換器位數(shù)有關(guān)。一般把8位以下的A/D轉(zhuǎn)換器歸為低分辨率A
2015-12-01 14:18:27
要?ADC 的分辨率位數(shù) (N) 可決定 ADC 的動(dòng)態(tài)范圍 (DR),其代表 ADC 可測(cè)量的輸入信號(hào)等級(jí)范圍,通常以 [dB] 為單位。DR 可定義為:請(qǐng)注意,由于信號(hào)在給定時(shí)間視窗內(nèi)的 RMS
2022-11-21 07:54:46
的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭(zhēng)論。您認(rèn)為哪個(gè)更重要?ADC 的分辨率位數(shù) (N) 可決定 ADC 的動(dòng)態(tài)范圍 (DR),其代表 ADC 可測(cè)量的輸入信號(hào)等級(jí)范圍,通常以 [dB] 為單位。DR 可定義為:請(qǐng)注意
2018-09-13 09:58:30
直方圖 該直方圖的標(biāo)準(zhǔn)差(σHISTO)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換噪聲的RMS值。對(duì)于σHISTO>1 LSB,ADC的直流DR降至: 降低的分辨率或有效分辨率可以通過(2)和(4)計(jì)算:類似地,對(duì)于時(shí)變輸入
2019-07-25 04:45:06
LT1787高分辨率(12位)雙向電流至位轉(zhuǎn)換器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,軌到軌運(yùn)算放大器和LTC1404 SO-8封裝,12位模擬至數(shù)字轉(zhuǎn)換器關(guān)閉
2020-04-03 06:48:26
這些轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)布線策略。除較高分辨率的器件外,基本的布線方法是一致的。對(duì)于這些器件,需要特別注意防止來自轉(zhuǎn)換器串行或并行輸出接口的數(shù)字反饋?! 碾娐泛推瑑?nèi)專用于不同領(lǐng)域的資源來看,模擬在逐次逼近型A
2018-08-28 15:28:40
描述此 TI 高精度驗(yàn)證設(shè)計(jì)為 12 位分辨率模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換電路提供原理、組件選擇、仿真、PCB 設(shè)計(jì)和 PWM 的測(cè)量細(xì)節(jié)。涵蓋用于選擇無源濾波器的階數(shù)、截止頻率和組件值的方法。本設(shè)計(jì)示例涵蓋 12
2018-12-12 13:52:05
數(shù)字轉(zhuǎn)模擬(D/A) 隔離轉(zhuǎn)換器:ISO DAO系列RS232/RS485信號(hào)轉(zhuǎn)模擬信號(hào) 隔離D/A轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品概述: ISO DAO系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主機(jī)RS-485/232接口信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào)
2010-03-24 14:37:37
‘IN’引腳應(yīng)該盡量靠近信號(hào)地連接?! ?duì)于更高分辨率的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器(16位和18位轉(zhuǎn)換器),在將數(shù)字噪聲與“安靜”的模擬轉(zhuǎn)換器和電源平面隔離開時(shí),需要另外稍加注意。當(dāng)這些器件與單片機(jī)接口時(shí),應(yīng)該
2011-08-18 09:07:57
轉(zhuǎn)換器,能夠在高數(shù)據(jù)速率下實(shí)現(xiàn)非常高分辨率的數(shù)字結(jié)果。模擬輸入信號(hào)的采樣速率由系統(tǒng)時(shí)鐘(CLK)的頻率決定。采樣的模擬輸入由delta-sigma A/D調(diào)制器進(jìn)行調(diào)制,然后是數(shù)字濾波器。Sinc5數(shù)字
2020-10-13 15:13:28
模數(shù)轉(zhuǎn)換器定義ADC轉(zhuǎn)換器是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的系統(tǒng)。這是一個(gè)過濾、采樣并保持、量化和編碼的過程。模擬信號(hào)通過帶限濾波、采樣保持電路,成為梯形信號(hào),再通過編碼器,使梯形信號(hào)中的每一電平
2023-02-15 18:16:05
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲
2019-08-08 04:45:09
的性能(清晰度、存儲(chǔ)量、帶寬)和價(jià)格。能夠在不增加成本和數(shù)據(jù)容量的情況下,提高錄像的回放圖像畫質(zhì),這樣的分辨率是我們所需要的?! ∧壳氨O(jiān)控行業(yè)中主要使用Qcif(176*144)、CIF(352*288
2008-05-28 16:31:59
理解模數(shù)轉(zhuǎn)換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
ICL7135是4?位的高精度雙積分A/D轉(zhuǎn)換器它的分辨率相當(dāng)于二進(jìn)制14位,轉(zhuǎn)換誤差為±1LSB輸入電壓范圍在0~±1.9999V。和MC14433一樣,轉(zhuǎn)換結(jié)束后,數(shù)據(jù)輸入端依次送出各位BCD碼。ICL7135提供有 忙 選通 運(yùn)行/保持等信號(hào)用來同單片機(jī)接口。
2014-07-12 16:52:03
所有位都是無噪聲的。有效分辨率是指在考慮到信號(hào)噪聲的情況下模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換中的真正“有用”位。這些是有效位數(shù)(ENOB)。 ENOB經(jīng)常與產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中所述的分辨率混淆。
2018-07-09 09:22:40
第 1 個(gè)秘訣通過計(jì)算平均值提高測(cè)量分辨率在某些功率測(cè)量應(yīng)用中,您需要測(cè)量大動(dòng)態(tài)范圍的值,同時(shí)還需要細(xì)致地調(diào)整分辨率,以測(cè)量參數(shù)的微小變化。除了使用高分辨率數(shù)字轉(zhuǎn)換器之外,您也可以使用其他采集方法來降低隨機(jī)噪聲,增加測(cè)量的有效動(dòng)態(tài)范圍。例如求平均值和高分辨率采集。
2019-07-22 08:23:17
實(shí)際應(yīng)用經(jīng)常只會(huì)用到數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬信號(hào)范圍的一部分。如果在應(yīng)用中只用到該范圍的一半或者四分之一,則可以很容易地計(jì)算出有效分辨率。但如果遇到的是一個(gè)更復(fù)雜的分?jǐn)?shù),又該怎么辦呢?本文將介紹在使用任何模擬信號(hào)范圍時(shí)有效分辨率的計(jì)算。
2019-07-17 06:59:27
模數(shù)轉(zhuǎn)換器對(duì)輸入信號(hào)的分辨能力,位數(shù)越多,表示分辨率越高,恢復(fù)模擬信號(hào)時(shí)會(huì)更精確。精度精度表示 ADC 器件在所有的數(shù)值點(diǎn)上對(duì)應(yīng)的模擬值和真實(shí)值之間的最大誤差值,也就是輸出數(shù)值偏離線性最大的距離。轉(zhuǎn)換
2022-06-24 14:41:35
電橋是精密測(cè)量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實(shí)現(xiàn)具有較大信號(hào)輸出的硅應(yīng)變計(jì)與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當(dāng)使用硅應(yīng)變計(jì)時(shí),它是一種實(shí)現(xiàn)壓力變送器的低成本方案硅
2019-05-22 05:01:12
A/D轉(zhuǎn)換器最常見的誤差有哪些?如何使高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器獲得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
應(yīng)選擇合適存儲(chǔ)深度的示波器●垂直分辨率 垂直分辨率是衡量數(shù)字示波器將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字量精細(xì)程度的重要指標(biāo),由所用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)的分辨率決定。ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)按照固定的電壓間隔對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行
2022-04-19 11:53:51
峰值噪聲與有效噪聲的區(qū)別,峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別?無失碼分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
值分辨率 是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效分辨率不同。本文將說明峰峰值分辨率與有效分辨率的區(qū)別。
先來說說噪聲
圖1顯示模擬輸入接地時(shí)從一個(gè)Σ-Δ型ADC獲得的典型直方 圖。理想情況下,對(duì)于這一固定
2023-12-15 07:56:29
所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的“折合到輸入端噪聲”,可以將其模擬為與無噪聲ADC 輸入串聯(lián)的噪聲源。折合到輸入端噪聲與量化噪聲不同,后者僅在ADC處理交流信號(hào)時(shí)出 現(xiàn)。多數(shù)情況下,輸入噪聲越低
2019-02-26 07:48:19
決定于每個(gè)采樣點(diǎn)模擬量對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)字化的位數(shù)。例如,用8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC,可分256個(gè)電平級(jí)別,分辨率為1/256,0.39%。時(shí)間分辨率是對(duì)模擬信號(hào)時(shí)間坐標(biāo)的分辨能力,是采樣速率和記錄長(zhǎng)度
2018-01-25 11:38:18
交流性能結(jié)果在系統(tǒng)中會(huì)有很大的差異,盡管轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊(cè)中列出的額定分辨率和性能,或者顯示的全功率帶寬要大得多(可能2×)比轉(zhuǎn)換器本身的采樣帶寬。示例帶寬是設(shè)計(jì)的核心。所有設(shè)計(jì)都應(yīng)避免使用部分或全部額定
2018-10-26 11:07:11
,ADC的分辨率越高,對(duì)電壓越敏感。微控制器中的ADC和DAC有什么區(qū)別?ADC對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣,允許處理器以數(shù)字形式讀取。它是一個(gè)輸入設(shè)備。DAC則相反,根據(jù)其數(shù)字形式產(chǎn)生模擬信號(hào)。它是一個(gè)
2023-02-15 18:19:40
一種基于MPC5634的多路模擬信號(hào)采集方法,通過增強(qiáng)型直接內(nèi)存訪問(DMA)方式,自動(dòng)在RAM和增強(qiáng)型隊(duì)列式模數(shù)轉(zhuǎn)換器eQADC模塊之間轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù),能高效和準(zhǔn)確地完成對(duì)模擬信號(hào)的采集。
2021-04-13 06:04:21
是確保滿足奈奎斯特要求的一種方法。 再次查看上圖,很明顯,使用適當(dāng)?shù)臑V波器濾波后的頻譜與原始信號(hào)的頻譜相同。沒有數(shù)據(jù)丟失,原始信號(hào)可以恢復(fù)。香農(nóng)定理就是這個(gè)名字。 特點(diǎn)2:采樣率 - 模擬信號(hào)的采樣
2023-02-16 18:10:34
轉(zhuǎn)換器的最基本屬性都是其分辨率。對(duì)于 DAC 來說,分辨率描述了可用來代表模擬輸出信號(hào)的數(shù)字域位數(shù)。我們可通過分辨率計(jì)算代碼數(shù)量或者可寫入轉(zhuǎn)換器的可能輸入總數(shù)…
2022-11-23 07:49:08
垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測(cè)量模擬信號(hào)第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
低于分辨率時(shí)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中,通常用位數(shù)來表示精度。例如,我們可以說這個(gè) ADC 是 12 位精度的。這意味著轉(zhuǎn)換誤差小于滿量程值除以 2 12。換句話說,轉(zhuǎn)換誤差小于一個(gè) LSB(最低有效位)??紤]到
2023-02-08 14:53:32
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換中的真正“有用”位。這些是有效位數(shù)(ENOB)。 ENOB經(jīng)常與產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中所述的分辨率混淆。1 LSB是什么意思?到目前為止,我們已經(jīng)討論了精度和分辨率的定義。 現(xiàn)在,讓我們將這些知識(shí)
2017-08-21 14:22:07
,ADC的模擬信號(hào)量化是有限的數(shù)量步進(jìn),而由此導(dǎo)致的誤差稱為量化誤差。這里便涉及到“精度”和“分辨率”這兩個(gè)術(shù)語。 圖1:車輛電機(jī)控制系統(tǒng)的典型系統(tǒng)框圖 精度以12位軸角數(shù)字轉(zhuǎn)換器(RDC)為例。轉(zhuǎn)軸
2018-07-18 16:35:35
就是在滿足要求的前提下使用減小采樣率或增加窗口長(zhǎng)度。2 模數(shù)轉(zhuǎn)換記得有一次參加中科院計(jì)算所的實(shí)習(xí)筆試,里面就有這么一道題:模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換到數(shù)字信號(hào)要經(jīng)歷哪兩個(gè)步驟?還好,早有準(zhǔn)備,立刻填上了采樣和量化。我們
2015-11-26 16:22:01
差異,盡管轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)中列出的額定分辨率和性能,或者顯示的全功率帶寬要大得多(可能2×)比轉(zhuǎn)換器本身的采樣帶寬。示例帶寬是設(shè)計(jì)的核心。所有設(shè)計(jì)都應(yīng)避免使用部分或全部額定全功率帶寬的最高
2018-10-22 16:55:30
是我們只考慮ADC的量化噪聲。然而,當(dāng)我們將信號(hào)鏈中所有的噪聲和失真計(jì)算在內(nèi)時(shí),正如等式(1)中所顯示的那樣,ADC的有效無噪聲分辨率取決于輸出代碼分布(NPP)。
在典型ADC數(shù)據(jù)表中,有效
2023-12-20 06:55:22
噪聲。然而,當(dāng)我們將信號(hào)鏈中所有的噪聲和失真計(jì)算在內(nèi)時(shí),正如等式(1)中所顯示的那樣,ADC的有效無噪聲分辨率取決于輸出代碼分布(NPP)。在典型ADC數(shù)據(jù)表中,有效位數(shù)(ENOB)間接地由AC參數(shù)和信
2018-10-01 13:20:15
高分辨率轉(zhuǎn)換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及該參考電路驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器電壓參考引腳的能力,那么如何解決這些問題呢?
2021-04-07 06:03:53
本人目前做一個(gè)基于延時(shí)單元的兩步式TDC,在仿真上采用改變輸入時(shí)間差跑tran的方式來得到每一個(gè)數(shù)字字跳變的時(shí)間差,以此計(jì)算分辨率和線性度,但是耗時(shí)太長(zhǎng)了,請(qǐng)問還有其他的方法仿真這類TDC分辨率的嗎?
2021-06-24 08:04:06
如題,比如AD模數(shù)轉(zhuǎn)換器有輸入范圍和有效位數(shù)這兩個(gè)指標(biāo),將輸入范圍除以2的有效位數(shù)次方就得到其分辨率,那對(duì)于一個(gè)電流互感器有分辨率這個(gè)說法嗎?電流互感器輸出電流信號(hào),并聯(lián)一個(gè)電阻,將電流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。
2019-06-12 04:36:10
,如果使用HDMI-VGA轉(zhuǎn)換器出現(xiàn)以下故障:分辨率不對(duì) —— 請(qǐng)參考上文。斷續(xù)黑屏、系統(tǒng)不穩(wěn)定 —— 可能是無源的轉(zhuǎn)換器功耗過大,造成樹莓派的電源故障。請(qǐng)使用有單獨(dú)電源輸入的HDMI-VGA轉(zhuǎn)換器。
2016-01-11 15:38:44
任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號(hào)。
2019-08-07 06:05:38
AD7746是一款高分辨率電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器。待測(cè)電容直接連接到器件
2020-03-19 10:12:51
、正與負(fù)電源接腳至模擬面。此外,連接與輸入信號(hào)相關(guān)的「COM」或「IN」接腳時(shí)應(yīng)盡可能靠近信號(hào)接地。 高分辨率的 SAR 轉(zhuǎn)換器 (16 與 18 位轉(zhuǎn)換器),需要考慮從安靜之模擬轉(zhuǎn)換器與電源層分離
2018-09-14 16:37:45
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)后再進(jìn)行處理,是當(dāng)前信號(hào)處理普遍使用的方法,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)就是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的器件,所以計(jì)算其有效轉(zhuǎn)換位數(shù)對(duì)系統(tǒng)性能評(píng)估就顯得尤為
2012-02-29 11:46:06
84 實(shí)際應(yīng)用中,多數(shù)情況下只會(huì)用到數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器量程的一部分。如果輸入信號(hào)范圍只占轉(zhuǎn)換器量程范圍的一半或四分之一,則很容易計(jì)算出有效分辨率。
2012-11-19 17:14:37
2280 AD轉(zhuǎn)換器的精度和分辨率增加時(shí)使用的布線技巧
2016-01-18 15:41:19
0 ADS1210和ADS1211是精度高、動(dòng)態(tài)范圍寬的A / D轉(zhuǎn)換器,具有24位無失碼和23位的RMS有效分辨率。因?yàn)樽匀坏脑O(shè)計(jì)電路設(shè)計(jì)者有更多的變量和接口選項(xiàng)在A / D轉(zhuǎn)換過程比控制與其他轉(zhuǎn)換器
2017-06-27 16:30:54
6 本文介紹了TI的新型TLV2541 12位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,并著重說明了模擬信號(hào)可轉(zhuǎn)換的易用性。
2018-05-24 15:31:54
12 由于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器分辨率的改善和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)以減少或消除周期性校準(zhǔn),模擬應(yīng)用日益需要更好的精度和漂移性能。
2020-07-01 08:18:00
1619 模擬信號(hào)最主要的優(yōu)點(diǎn)是它有著極精確的分辨率,在情況處于特別理想的狀態(tài)下,模擬信號(hào)的分辨率甚至趨于無窮大;
2021-08-26 09:03:16
33987 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效
2021-10-19 15:40:29
3404 Σ?Δ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SDADC)用于將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字值。SDADC 在 1ksps 采樣率下的分辨率為 16 位,最高可轉(zhuǎn)換 1.5 Msps/數(shù)據(jù)過采樣率(OSR)。
2022-02-28 10:36:05
4865 通常情況下,應(yīng)用使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬范圍的一部分。當(dāng)它使用一半或四分之一時(shí)計(jì)算有效分辨率很容易。本教程解釋了當(dāng)我們使用范圍的任何部分時(shí)如何計(jì)算有效分辨率。
2023-01-12 17:23:17
689 盡管數(shù)字設(shè)備很受歡迎,但現(xiàn)實(shí)世界的信號(hào)通常由模擬信號(hào)表示。數(shù)字控制系統(tǒng)通過使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)來處理模擬信號(hào)。轉(zhuǎn)換回模擬信號(hào)是使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)完成
2023-02-25 09:58:47
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垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測(cè)量模擬信號(hào)第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。
2021-11-05 17:16:30
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低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效
2023-10-10 15:45:04
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低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。
2023-10-10 15:44:31
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低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效
2023-10-16 18:18:16
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低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效
2023-10-22 21:40:37
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低帶寬、高分辨率ADC的有效位數(shù)計(jì)算方法因公司而異,而器件的有效位數(shù)受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數(shù),ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數(shù),計(jì)算方法與有效
2023-10-31 01:22:07
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數(shù)模轉(zhuǎn)換器的分辨率是指其能夠表示和轉(zhuǎn)換的數(shù)字信號(hào)的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
380 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)電路的分辨率是指其能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)時(shí)能夠達(dá)到的最小分辨單位。分辨率通常用位數(shù)表示,例如10位的ADC具有1024個(gè)離散的輸出級(jí)別。 要計(jì)算ADC電路的分辨率,需要考慮
2024-01-04 15:23:17
784 12 位 ADC 是一種逐次逼近型模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。其分辨率可以達(dá)到12位。這意味著它可以將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為12位的二進(jìn)制數(shù),其數(shù)值范圍在0到4095之間。
2024-01-23 16:56:56
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評(píng)論