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標(biāo)簽 > dac
DAC是數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(英語(yǔ):Digital to analog converter,英文縮寫(xiě):DAC)是一種將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)(以電流、電壓或電荷的形式)的設(shè)備。在很多數(shù)字系統(tǒng)中(例如計(jì)算機(jī)),信號(hào)以數(shù)字方式存儲(chǔ)和傳輸,而數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器可以將這樣的信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),從而使得它們能夠被外界(人或其他非數(shù)字系統(tǒng))識(shí)別。
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上世紀(jì) 80 年代,德州儀器 (TI) 推出了一系列帶“XTR”前綴的器件。這些器件不僅高度集成實(shí)現(xiàn)電壓至電流轉(zhuǎn)換器所需的大部分組件,而且還可充分利用傳...
2018-07-10 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器dac 1913 0
FPGA數(shù)字IO如何實(shí)現(xiàn)DAC功能
假設(shè)方波頻率為f0。橫軸諧波次數(shù)為0的柱狀圖代表直流分量的幅值,也就是方波的平均電壓(與占空比有關(guān)),諧波次數(shù)為1代表頻率為f0的正弦波分量的幅值,3代...
解讀高速數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的建立和保持時(shí)間
本應(yīng)用筆記定義了高速數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的建立和保持時(shí)間,并給出了相應(yīng)的圖例。高速DAC的這兩個(gè)參數(shù)通常定義為“正、負(fù)”值,了解它們與數(shù)據(jù)瞬態(tài)特性之間...
2023-06-10 標(biāo)簽:CMOS轉(zhuǎn)換器dac 1899 0
dac芯片的認(rèn)知和調(diào)試經(jīng)驗(yàn)是什么
Mixing mode是一些高速DAC中使用的專有采樣模式。在傳統(tǒng)的DAC中,使用雙開(kāi)關(guān)在每個(gè)DAC時(shí)鐘周期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣。在這種開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)下,每個(gè)DAC...
關(guān)于LTC2668系列16位VOUT DAC的常見(jiàn)問(wèn)題
LTC2668-16 將 16、16 位高性能數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 封裝到纖巧型 6 × 6mm QFN 封裝中,具有采用 8 × 4 QFN 中的 ...
2023-04-23 標(biāo)簽:芯片轉(zhuǎn)換器dac 1860 0
直流精度是高速DAC和快速精密DAC之間的主要區(qū)別。通常很難解釋這種差異的原因和影響,而且當(dāng)兩種類型的DAC提供相同的分辨率和相同的線性度時(shí)。甚至令人失...
2023-06-27 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器dac驅(qū)動(dòng)電路 1851 0
通過(guò)RT-Thread Studio配置N32L406片上外設(shè)DAC的功能
本文通過(guò) RT-Thread Studio 配置 N32L406 片上外設(shè) DAC 的功能,通過(guò)使用dac_open,dac_write,dac_clo...
2023-08-15 標(biāo)簽:萬(wàn)用表驅(qū)動(dòng)器控制器 1828 0
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員—特別是需要在過(guò)程控制或自動(dòng)化系統(tǒng)中進(jìn)行精密測(cè)量的設(shè)計(jì)人員—已經(jīng)習(xí)慣地將他們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)為在第一那奎斯特區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,這只意味著最大輸...
本文是系列文章(混合信號(hào)系統(tǒng)接地,共2部分)的第2部分。第1部分(見(jiàn)參考1)為你解釋了一些典型專業(yè)術(shù)語(yǔ)和接地層,并介紹了分區(qū)方法。第2部分將討論分割接地...
2013-08-26 標(biāo)簽:ADCDAC混合信號(hào)系統(tǒng) 1816 1
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器設(shè)計(jì)
使用我為吉他效果器制作的電路板,我檢查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的運(yùn)行情況(我最終會(huì)在這之前添加一個(gè)下變頻器,使其成為一個(gè)寬帶...
具有自校正功能的數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD760實(shí)現(xiàn)高精度波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)
信號(hào)發(fā)生器既可以構(gòu)成獨(dú)立的信號(hào)源,也可以是高性能網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜儀及其它自動(dòng)測(cè)試設(shè)備的組成部分。信號(hào)發(fā)生器的關(guān)鍵技術(shù)是多種高性能儀器的支撐技術(shù),因?yàn)樗?..
2020-07-23 標(biāo)簽:dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器信號(hào)發(fā)生器 1811 0
AD5532 32通道、14位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器可用于DAC模式(用于訪問(wèn)數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的多個(gè)模擬表示)或無(wú)限采樣保持(ISHA)模式(用于存儲(chǔ)和訪問(wèn)模擬數(shù)據(jù)...
2023-06-17 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器dac 1811 0
JESD204B標(biāo)準(zhǔn)提供一種將一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與數(shù)字信號(hào)處理器件接口的方法(通常是ADC或DAC與FPGA接口),相比于通常的并行數(shù)據(jù)傳輸,這是一種...
利用多功能DAC AD5755芯片解決提高效率并降低功耗的設(shè)計(jì)問(wèn)題
可編程邏輯控制器 (PLC)使用邏輯、時(shí)序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)算法等快速、確定性的功能來(lái)控制機(jī)器和過(guò)程。PLC使用模擬和數(shù)字信號(hào)與終端節(jié)點(diǎn)通信,例如讀...
DAC如何實(shí)現(xiàn)寬帶平滑阻抗變換電路的設(shè)計(jì)
目前涉及半導(dǎo)體行業(yè)的大部分新規(guī)格都圍繞著降低尺寸、重量和功耗而展開(kāi)。在半導(dǎo)體行業(yè),我們通過(guò)不斷改進(jìn)的技術(shù)以及更巧妙的設(shè)計(jì)來(lái)滿足這些要求。然而,性能也是關(guān)...
2020-08-26 標(biāo)簽:半導(dǎo)體dac信號(hào)發(fā)生器 1790 0
針對(duì)2242.2GHz DECT無(wú)繩電話優(yōu)化MAX4 PA
MAX2242低壓線性功率放大器(PA)最初設(shè)計(jì)用于2.4GHz ISM頻段無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用。MAX2242 PA具有額外的PA偏置調(diào)諧和輸出匹配網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化...
計(jì)算精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中的誤差預(yù)算
本應(yīng)用筆記分析了影響精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)應(yīng)用中誤差的參數(shù)。分析的重點(diǎn)是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和基準(zhǔn)電壓源引入的因素。它描述了選擇數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和基準(zhǔn)電壓源以滿足系統(tǒng)...
2023-03-08 標(biāo)簽:電壓源dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 1769 0
ROHM開(kāi)發(fā)出高音質(zhì)音響設(shè)備用32位D/A轉(zhuǎn)換器IC“BD34352EKV”
全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都市)推出播放高分辨率音源*1的高音質(zhì)音響設(shè)備用的32位D/A轉(zhuǎn)換器IC(以下稱“DAC芯片”*)“BD34...
2022-01-18 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器dacRohm 1762 0
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(DAC)是將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)的設(shè)備。其工作原理可以簡(jiǎn)單描述如下
2023-11-27 標(biāo)簽:dac模數(shù)轉(zhuǎn)換器二進(jìn)制編碼 1753 0
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