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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>高精度串行逐次逼近型ADC MAX1132的工作原理和應(yīng)用

高精度串行逐次逼近型ADC MAX1132的工作原理和應(yīng)用

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2010-03-23 15:16:214778

高精度ADC,高精度ADC是什么意思

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 13:29:007102

高精度微弱信號(hào)放大整流電路的工作原理

高精度微弱信號(hào)放大整流電路的工作原理
2010-04-22 09:52:074472

MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

  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 09:18:00639

MAX1069 低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

  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 09:26:361380

MAX1169 16位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 09:58:211920

MAX1032/MAX1033低功耗14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 10:07:191587

MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC

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 14:37:23762

MAX11135-MAX11143逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 15:22:121128

MAX1302 8通道,串行16位ADC

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 10:23:571673

MAX1034,MAX1035多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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 10:32:03915

MAX1303逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器

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 10:37:25922

MAX11329-MAX11332逐次逼近寄存器ADC

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 10:04:53826

MAX11108 12位高速低功耗逐次逼近高性能ADC

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 10:42:031358

逐次逼近ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口

逐次逼近ADC 設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口
2016-01-04 17:45:260

逐次逼近ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

逐次逼近ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效 .
2016-01-04 18:04:360

AD轉(zhuǎn)換的基本原理和技術(shù)(逐次逼近型)

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 15:32:4036

逐次逼近ADC如何確保首次轉(zhuǎn)換有效

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ADC 以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
2018-07-07 10:26:003191

PSoC 4 序列逐次逼近

PSoC 4 序列逐次逼近
2017-10-09 16:52:567

什么是逐次比較型adc?逐次比較型adc原理分析

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 08:59:4524998

逐次逼近ADC的原理

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 13:51:2325109

逐次逼近ADC的基本原理分析與講解

逐次逼近ADC工作原理
2019-04-23 06:06:0013637

AD7879逐次逼近ADC的性能特點(diǎn)及應(yīng)用

AD7879是一款12-bit逐次逼近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 06:07:003921

如何針對(duì)精密逐次逼近ADC設(shè)計(jì)基準(zhǔn)電壓源電路

高分辨率、逐次逼近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 23:55:0021

MT-021:ADC架構(gòu)II:逐次逼近ADC

MT-021:ADC架構(gòu)II:逐次逼近ADC
2021-03-21 04:10:1831

UG-1304:評(píng)估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采樣、逐次逼近ADC

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 19:18:518

AD5212:12位逐次逼近高精度A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表

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 12:15:005

AD5215:12位逐次逼近高精度A/D轉(zhuǎn)換器廢棄數(shù)據(jù)表

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 17:25:117

AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表

AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-19 19:44:5410

UG-446:評(píng)估AD7490逐次逼近ADC

UG-446:評(píng)估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:464

ADI推出新一代16至24位超高精度SAR ADC系列產(chǎn)品

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 14:03:003239

ADI推新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器系列產(chǎn)品

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 14:17:081142

燦芯半導(dǎo)體推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC

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 09:15:152164

燦芯半導(dǎo)體正式推出高精度16位逐次逼近ADC

 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 09:38:211312

一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC

AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近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 17:11:491566

精密逐次逼近ADC的電壓參考設(shè)計(jì)

高分辨率逐次逼近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 14:28:171438

逐次逼近ADC:確保有效的首次轉(zhuǎn)換

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ADC以獲得有效轉(zhuǎn)換。
2023-01-30 15:03:352467

選擇MAXQ2000微控制器和MAX1132 ADC接口的SPI時(shí)鐘模式

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 16:54:56345

國(guó)芯思辰|地芯科技16位高精度ADC GAD8684用于電池采樣設(shè)計(jì),可兼容ADS8684

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 11:08:25442

ADC的內(nèi)部原理是什么?如何獲得ADC最佳精度呢?

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工作原理。
2023-06-21 17:17:29877

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