高精度逐次逼近型ADC支持電路的結(jié)構(gòu) SAR基準(zhǔn)電壓源分為內(nèi)部與外部 內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源 易于使用 節(jié)省空間 外部基準(zhǔn)電 無(wú)與ADC集成的基準(zhǔn)電壓源 最佳性能(噪聲、ppm/C漂移和初始精度) 可能獲得
2015-08-25 11:55:00
5154 MAX11335-MAX11340是12-/10-bit與外部參考和500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-10-08 11:43:00
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MAX11321-MAX11328是12-/10-bit與外部參考和500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-10-08 11:46:04
1000 
2013年5月13日,美信集成產(chǎn)品公司 (NASDAQ: MXIM)推出業(yè)內(nèi)尺寸最小的12引腳、18位逐次逼近型(SAR)模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) MAX11156,MAX11156在微型3mm
2013-05-14 11:22:36
2731 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出業(yè)內(nèi)尺寸最小的12引腳、18位逐次逼近型(SAR)模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) MAX11156,現(xiàn)已開(kāi)始
2013-05-14 14:12:28
1583 最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換
2014-03-25 14:14:26
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逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱(chēng)為SAR ADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線延遲和易用。
2016-01-21 13:45:57
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是現(xiàn)代測(cè)控中非常重要的環(huán)節(jié),它一般分為串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器和并行模數(shù)轉(zhuǎn)換器。后者雖然傳輸速度快,但引腳多、體積大、占用單片機(jī)口線多;而串行ADC的傳輸速率也可以做的很高,并且具有體積小、功耗低、占用單片機(jī)口線少等優(yōu)點(diǎn)。因此,串行ADC的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。
2020-07-18 11:35:36
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一個(gè)基本的逐次逼近型 ADC 的原理框圖如下:由采樣保持電路(SHA)、控制邏輯電路、時(shí)序發(fā)生電路、D/A 轉(zhuǎn)換電路、電壓比較電路等組成。
2021-04-28 10:51:59
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逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱(chēng)為SAR ADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線延遲和易用。 主機(jī)處理器可以通過(guò)
2023-07-20 18:05:08
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2023-09-08 09:57:47
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在數(shù)字信號(hào)處理的過(guò)程中,首先要做的一步就是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),這一過(guò)程需要依靠A/D轉(zhuǎn)換器來(lái)實(shí)現(xiàn),常見(jiàn)的A/D轉(zhuǎn)換器有雙積分型、逐次逼近型等,這篇文章--雙積分型ADC工作原理,已經(jīng)介紹過(guò)了雙積分型A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理。下面就來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00
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一、12位逐次逼近型ADC轉(zhuǎn)換原理ADC中輸入的模擬信號(hào)是連續(xù)的,而輸出的數(shù)字信號(hào)是離散的,所以轉(zhuǎn)換時(shí)必須對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行采樣;然后再把采樣值轉(zhuǎn)換成為輸出的數(shù)字信號(hào);這個(gè)過(guò)程需要經(jīng)過(guò)采樣、保持
2022-02-25 06:54:14
14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADCMAX1032資料下載內(nèi)容主要介紹了:MAX1032引腳功能MAX1032內(nèi)部方框圖MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADCMAX1033資料下載內(nèi)容主要介紹了:MAX1033引腳功能MAX1033內(nèi)部方框圖MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
目錄1,淺談常用ADC的工作原理與選型!2,ADC的選型(技術(shù)指標(biāo))3 轉(zhuǎn)換速率(Conversion Rate):1,淺談常用ADC的工作原理與選型!2,ADC的選型(技術(shù)指標(biāo))首先看精度和速度
2022-01-13 06:36:13
KIT EVAL FOR MAX1132
2023-03-22 19:55:41
1 MAX1200的特點(diǎn)功能 新型ADC正在朝著低功耗、高速、高分辨率的方向發(fā)展,新型流水線結(jié)構(gòu)正是實(shí)現(xiàn)高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200則是采用這一新技術(shù)的高速、高精度、低功耗ADC
2019-04-15 07:00:02
AD7656的工作原理AD7656具有獨(dú)立的六通道逐次逼近型(SAR)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換處理和數(shù)據(jù)的精度是通過(guò)CONVST信號(hào)和一個(gè)內(nèi)部晶振控制的。3個(gè)CONVST管腳允許3路ADC對(duì)獨(dú)立同步采樣
2011-01-02 13:55:52
EVAL-AD7655CB,AD7655評(píng)估板,48引腳,16位PulSAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構(gòu)ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評(píng)估板旨在演示ADC性能,并為各種系統(tǒng)應(yīng)用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,AD7678評(píng)估板,48引腳,18位PulSAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構(gòu)ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評(píng)估板旨在演示ADC性能,并為各種系統(tǒng)應(yīng)用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
ADC主流類(lèi)型有: Σ-Δ型(Sigma-Delta)、逐次比較型(SAR)、流水線型(Pipeline)、并行比較型(Flash)。下圖為這四種類(lèi)型主要特點(diǎn)的對(duì)比。 圖1 ADC主流類(lèi)型特點(diǎn)對(duì)比
2016-08-03 09:02:37
1 AD7760(Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器)1.1 Σ-Δ型ADC的工作原理的ADC不同,Σ-Δ型ADC不是直接根據(jù)采樣數(shù)據(jù)的每一個(gè)樣值的大小進(jìn)行量化編碼,而是根據(jù)前一量值與后一量值的差值即所謂的增量的大小
2021-08-09 07:38:19
高動(dòng)態(tài)范圍ADC逐次逼近型抑或Σ-Δ型?
2021-04-06 10:00:05
得到試用開(kāi)發(fā)板后一直還在測(cè)試應(yīng)用AT指令,由于自己需要做一個(gè)高精度信號(hào)采集類(lèi)的采集模塊,所有本文整理了幾款A(yù)D采集芯片,提前為PCB備料。【AD574】12位的采集芯片,12 位逐次逼近型中速A/D
2020-10-09 13:13:22
高精度逐次逼近型ADC支持電路的結(jié)構(gòu)
SAR基準(zhǔn)電壓源分為內(nèi)部與外部
內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源
易于使用
節(jié)省空間
外部基準(zhǔn)電
無(wú)與ADC集成的基準(zhǔn)電壓源
最佳性能(噪聲
2023-12-19 07:16:31
校準(zhǔn)的必要性。這里設(shè)計(jì)的比較器是用于輸入范圍2.5 V、速度1 MS/s、精度12位的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器,為了滿足A/D轉(zhuǎn)換器的性能指標(biāo),則需采用中速高精度的比較器。
2019-07-10 08:06:03
校準(zhǔn)的必要性。這里設(shè)計(jì)的比較器是用于輸入范圍2.5 V、速度1 MS/s、精度12位的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器,為了滿足A/D轉(zhuǎn)換器的性能指標(biāo),則需采用中速高精度的比較器。
2019-07-15 06:01:44
簡(jiǎn)介逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱(chēng)為SARADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線延遲和易用。主機(jī)處理器可以通過(guò)
2019-10-18 08:00:00
EVAL-AD7679CBZ,評(píng)估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。這些低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構(gòu)ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中有什么優(yōu)勢(shì)?
2021-04-02 07:44:22
簡(jiǎn)介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換 器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)
2018-10-19 10:54:22
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一種怎樣的 轉(zhuǎn)換器 ? SAR ADC 輸入級(jí)的核心詳細(xì)信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
描述此 TI 驗(yàn)證設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了高精度 16 位 1MSPS 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),適用于需要前端具有超低失真和超低噪聲的數(shù)字音頻等應(yīng)用。該電路采用高性能逐次逼近型寄存器模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR ADC) 并經(jīng)
2022-09-20 06:44:53
更愿意選用傳統(tǒng)的逐次(SAR )型ADC 。 Σ- Δ轉(zhuǎn)換器的模擬部分非常簡(jiǎn)單(類(lèi)似于一個(gè)1 位ADC ),而數(shù)字部分要復(fù)雜得多,按照功能可劃分為數(shù)字濾波和抽取單元。由于Σ- Δ型ADC 更接近于數(shù)字器件,因而其制造成本非常低廉。揭秘∑-Δ ADC的工作原理
2011-10-21 11:35:11
問(wèn)題1:逐次逼近型AD芯片內(nèi)部的輸入電阻阻值是不是不太高,一般也就是K歐級(jí)別的,并且AD內(nèi)部的輸入電阻阻值會(huì)隨采樣率的增加而降低?
問(wèn)題2:逐次逼近型AD前端運(yùn)放電路如何設(shè)計(jì),運(yùn)放的SNR是否必須
2023-12-11 06:57:02
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動(dòng)能力。ADC基準(zhǔn)電壓輸入端的開(kāi)關(guān)電容具有動(dòng)態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時(shí)間和吞吐速率相關(guān)的電流。有些
2018-09-27 10:57:26
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動(dòng)能力。ADC基準(zhǔn)電壓輸入端的開(kāi)關(guān)電容具有動(dòng)態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時(shí)間和吞吐速率相關(guān)的電流。某些
2018-09-27 10:29:41
簡(jiǎn)介逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱(chēng)為SARADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無(wú)流水線延遲和易用。主機(jī)處理器可以通過(guò)
2018-10-17 10:27:48
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
2021-04-07 06:06:07
通過(guò)ADC0808芯片進(jìn)行高精度的電壓轉(zhuǎn)換,再通過(guò)LCD顯示。電壓范圍0-5V,精度0.05VADC0808是采樣分辨率為8位的、以逐次逼近原理進(jìn)行模/數(shù)轉(zhuǎn)換的器件。其內(nèi)部有一個(gè)8通道多路開(kāi)關(guān),它可
2021-12-08 06:57:33
MAX1132/MAX1133是200ksps、16位ADC。這些串行接口的ADC可直接與SPI™、QSPI™或MICROWIRE™連接,無(wú)需外部邏輯。它們集成了輸入比例電路、內(nèi)部采樣/保持電路、時(shí)鐘、+4.096V電壓基
2008-08-04 09:48:54
14 理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:59
49 解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:41
24 本文主要講述的是理解逐次逼近型ADC。
2009-05-08 10:16:49
20 一種簡(jiǎn)易實(shí)用型電荷加權(quán)復(fù)用電阻網(wǎng)絡(luò)逐次逼近型ADC楊勇 袁柳芳摘要:本文詳細(xì)闡述了一款簡(jiǎn)易型逐次逼近電荷加權(quán)累加ADC 電路設(shè)計(jì),并介紹了該電路的特點(diǎn)和流片成功的
2009-12-18 16:28:31
21 選擇MAXQ2000微控制器和MAX1132 ADC接口的SPI時(shí)鐘模式
要:MAXQ2000可采用不同的時(shí)鐘模式與MAX1132接口,包括8位、16位或兩者組合。本應(yīng)用筆記說(shuō)明了如何選擇SP
2008-08-04 09:51:27
484 
逐次逼近A,D轉(zhuǎn)換器電路圖
2009-03-21 09:08:22
1401 
8位逐次逼近A,D轉(zhuǎn)換器電路圖
2009-03-21 09:08:52
1535 
逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換原理
2006-01-01 01:07:12
3857 
摘要:MAXQ2000可采用不同的時(shí)鐘模式與MAX1132接口,包括8位、16位或兩者組合。本應(yīng)用筆記說(shuō)明了如何選擇SPI™時(shí)鐘模式,以優(yōu)化MAX1132性能。該應(yīng)用筆記包含了完整的原理圖、微控
2009-04-28 10:10:08
836 
高精度串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1032的應(yīng)用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一種多通道、多量程、低功耗、分辨率為14位的串行輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器。該器件具有轉(zhuǎn)換速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:15
1010 
什么是逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)
在電子系統(tǒng)中,數(shù)-模(DA)和模-數(shù)(AD)轉(zhuǎn)換常為重要的部分。真實(shí)世界中的信號(hào)都是模擬量,隨著科技的飛速發(fā)展,
2010-03-23 15:16:21
4778 高精度ADC,高精度ADC是什么意思
目前,世界上有多種類(lèi)型的ADC,有傳統(tǒng)的并行、逐次通近型、積分型、壓頻變換型等,也有近年來(lái)新發(fā)展起來(lái)的∑-△
2010-03-24 13:29:00
7102 高精度微弱信號(hào)放大整流電路的工作原理
2010-04-22 09:52:07
4472 MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110/MAX11111/
MAX11115/MAX11116/MAX11117是12/10/8位、結(jié)構(gòu)緊湊的高速、低功耗、逐次逼近模/數(shù)轉(zhuǎn)換器
2010-11-03 09:18:00
639 
MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。該器件具有自動(dòng)關(guān)斷、片上4MHz時(shí)鐘、內(nèi)部+4.096V基準(zhǔn)和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:36
1380 
MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有自動(dòng)關(guān)斷功能、片上4MHz時(shí)鐘、+4.096V內(nèi)部基準(zhǔn)以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2線串行接口。
2011-02-12 09:58:21
1920 
MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)115ksps
2011-08-10 10:07:19
1587 
MAX11120 - MAX11128與外部參考和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的1.5MHz的,完整的線性帶寬,高速度,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23
762 
MAX11135-MAX11143是12/10/8位與外部參考和1.5MHz的行業(yè)領(lǐng)先的,完整的線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:12
1128 
MAX1302多量程,低功耗,16位,逐次逼近,模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),工作在+5 V單電源供電,
2012-04-28 10:23:57
1673 
MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)115ksps
2012-04-28 10:32:03
915 
MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,具有高達(dá)115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25
922 
MAX11329-MAX11332 12-/10-bit與外部參考和為500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)
2012-07-04 10:04:53
826 
MAX11108是一個(gè)很小的,12位,結(jié)構(gòu)緊湊,高速,低功耗,逐次逼近式模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-12-10 10:42:03
1358 為逐次逼近型ADC 設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口
2016-01-04 17:45:26
0 逐次逼近型 ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效 .
2016-01-04 18:04:36
0 逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比較型 A/D 轉(zhuǎn)換器如圖 1 所示。它由控制邏輯電路、時(shí)序
產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A 轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成。
2016-03-04 15:32:40
36 最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換 器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
2018-07-07 10:26:00
3191 
PSoC 4 序列逐次逼近
2017-10-09 16:52:56
7 轉(zhuǎn)換方式直接轉(zhuǎn)換ADC2.電路結(jié)構(gòu)逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器。它由控制邏輯電路、時(shí)序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成。
2017-11-26 08:59:45
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逐次逼近式AD轉(zhuǎn)換器與計(jì)數(shù)式A/D轉(zhuǎn)換類(lèi)似,只是數(shù)字量由“逐次逼近寄存器SAR”產(chǎn)生。SAR使用“對(duì)分搜索法”產(chǎn)生數(shù)字量,以8位數(shù)字量為例,SAR首先產(chǎn)生8位數(shù)字量的一半,即10000000B,試探模擬量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:23
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逐次逼近型ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:00
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AD7879是一款12-bit逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驅(qū)動(dòng)4線電阻觸摸屏的低導(dǎo)通電阻開(kāi)關(guān)。AD7879工作電源電壓極低,采用1.6 V~3.6V單電源供電,吞吐率為105 kSPS。
2019-07-09 06:07:00
3921 高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動(dòng)能力。ADC 基準(zhǔn)電壓輸入端的開(kāi)關(guān)電容具有動(dòng)態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時(shí)間和吞吐速率相關(guān)的電流。某些
2021-01-07 23:55:00
21 MT-021:ADC架構(gòu)II:逐次逼近型ADC
2021-03-21 04:10:18
31 UG-1304:評(píng)估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采樣、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:51
8 AD5212:12位逐次逼近高精度A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
2021-04-14 12:15:00
5 AD5215:12位逐次逼近高精度A/D轉(zhuǎn)換器廢棄數(shù)據(jù)表
2021-05-14 17:25:11
7 AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-19 19:44:54
10 UG-446:評(píng)估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:46
4 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系列產(chǎn)品,可簡(jiǎn)化儀器儀表、工業(yè)和醫(yī)療健康應(yīng)用中復(fù)雜的ADC設(shè)計(jì)。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司專(zhuān)利
2022-05-05 14:03:00
3239 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系列產(chǎn)品,可簡(jiǎn)化儀器儀表、工業(yè)和醫(yī)療健康應(yīng)用中復(fù)雜的ADC設(shè)計(jì)。
2022-05-05 14:17:08
1142 燦芯半導(dǎo)體深耕高精度12/14/16 bit SAR ADC及高速(>150M) PIPELINE ADC,為工業(yè)級(jí)高精度應(yīng)用提供了更豐富的選擇。基于SAR ADC技術(shù)的定制芯片累計(jì)出貨已近3000萬(wàn)顆,可廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、能源及AIoT等領(lǐng)域。
2022-06-09 09:15:15
2164 中國(guó)上?!?022年6月9日——一站式定制芯片及IP供應(yīng)商——燦芯半導(dǎo)體日前宣布推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC。該IP首個(gè)測(cè)試芯片基于中芯國(guó)際55nm工藝流片成功,現(xiàn)已完成EVB測(cè)試,可提供給客戶進(jìn)行評(píng)估。
2022-06-09 09:38:21
1312 AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高呑吐量可達(dá)3 MSPS。
2022-10-13 17:11:49
1566 高分辨率逐次逼近型ADC的整體精度取決于其基準(zhǔn)電壓源的精度、穩(wěn)定性和驅(qū)動(dòng)能力。ADC基準(zhǔn)輸入端的開(kāi)關(guān)電容構(gòu)成動(dòng)態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時(shí)間和吞吐量相關(guān)的電流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:17
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具有高達(dá)18位分辨率和10 MSPS采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信。本文介紹如何初始化逐次逼近型ADC以獲得有效轉(zhuǎn)換。
2023-01-30 15:03:35
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圖1所示為MAX1132評(píng)估板原理圖,圖2給出了系統(tǒng)的配置圖。為連接MAX1132評(píng)估板與MAXQ2000評(píng)估板,將MAX1132評(píng)估板上的SCLK、/CS、DOUT和DIN引腳連接
2023-06-12 16:54:56
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設(shè)計(jì)中需要一ADC芯片,要求輸出的模擬量信號(hào)采集的精度較高,分辨率能夠達(dá)到16bit。這里提到地芯科技16位高精度ADC,是基于16位逐次逼近(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2022-10-28 11:08:25
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STM32微控制器中內(nèi)置的ADC使用SAR(逐次逼近)原則,分多步執(zhí)行轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換步驟數(shù)等 于ADC轉(zhuǎn)換器中的位數(shù)。每個(gè)步驟均由ADC時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)。每個(gè)ADC時(shí)鐘從結(jié)果到輸出產(chǎn)生一 位。ADC的內(nèi)部設(shè)計(jì)基于切換電容技術(shù)。下面的圖介紹了ADC的工作原理。
2023-06-21 17:17:29
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評(píng)論