在持之以恒的實現高通道密度的努力中,許多系統設計師在尋找使用較少電路板面積,但仍能達到嚴格性能標準的數據采集解決方案。ADI直面這些挑戰,推出首個μModule?數據采集系統系列——ADAQ7980和ADAQ7988。ADAQ798x系列將常見信號處理和調理模塊集成到系統化封裝(SiP)設計中,支持高通道密度,可簡化設計過程,并提供出色的性能。
如何使用集靈活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule數據采集系統ADAQ798x系列呢?ADI工程師為此撰寫了6篇博客,目的是幫助系統您充分利用ADAQ798x系列的靈活前端,并說明它可以如何配置以適應不同應用。詳細閱讀>>
ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數轉換器或者模數轉換器。是指將連續變化的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉換成更容易儲存、處理和發射的數字形式。模/數轉換器可以實現這個功能,在各種不同的產品中都可以找到它的身影。ADC最早用于對無線信號向數字信號轉換。如電視信號,長短播電臺發接收等。
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時間交錯技術可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數據轉換器工作采樣速率更高的速率來處理常規采樣數據序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復用M個相同的ADC并聯陣列組成。詳細閱讀>>
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現代電子戰(EW)系統開發人員面臨著眾多挑戰,其中包括日益增加的頻譜擁堵以及以更高的探測靈敏度對更寬的帶寬進行監視等難題。此外,系統開發人員還面臨巨大壓力,要縮短開發時間,眾多現有開發模型難以應對,因而需要各類定制型硬件和固件設計,以便在尺寸、重量和功率三重限制下提升性能水平。詳細閱讀>>
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用“相得益彰”來形容ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927再合適不過了,因為——LTC2185 出色的線性度,需要高性能的放大器相助才能得以保證;ADA4927 就是專為驅動 DC 至 125 MHz 的高性能 ADC 而生。今天,我們就來說說他們之間的“芯”故事~詳細閱讀>>
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有多種類型的溫度傳感器可以用于溫度測量系統。具體使用何種溫度傳感器,取決于所測量的溫度范圍和所需的精度。溫度測量系統的精度取決于傳感器以及傳感器所接口的模數轉換器(ADC)的性能。許多情況下,來自傳感器的信號幅度非常小,因而需要高分辨率ADC。Σ-Δ型ADC屬于高分辨率器件,適合這些系統。其片內還嵌入了溫度測量系統所需的其它電路,如激勵電流和基準電壓緩沖器等。詳細閱讀>>
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逐次逼近型模數轉換器又稱SAR ADC,是通用級模數轉換器,可產生連續模擬波形的數字離散時間表示。它們通過電荷再分配過程完成這一任務;在此過程中,已知的定量電荷與ADC輸入端獲取的電荷量相比較。期間針對所有可能的數字代碼(量化電平)執行二進制搜索,最終結果收斂至某一代碼,使內部集成的比較器返回平衡狀態。0和1的組合表示電路產生的決策序列,使系統回到均衡狀態。詳細閱讀>>
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你使用過任何ADC(Δ-Σ或SAR)并使其工作在過采樣模式下嗎?你是否得到了需要的結果?你遇到過什么問題嗎?以前有些關于Δ-Σ和SARADC概述中,曾討論過信噪比和有效位數相關的過采樣技術。過采樣技術最常用于Δ-Σ型ADC,但也可用于SAR ADC。今天我們將對此做進一步討論。詳細閱讀>>
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本文描述與模數轉換器本身相關的誤差。本文還將揭示轉換器內部的不精確性累積到何種程度即會導致這些誤差。定義新設計的系統參數時,若測量精度極為重要,那么這些內容對于理解如何正確指定一個ADC有著重要作用。最后,本文將討論一個簡單的誤差分析,幫助為設計選擇正確的轉換器。詳細閱讀>>
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在第一部分中,討論了一般靜態模數轉換器的不精確性誤差和涉及帶寬的ADC不精確性誤差。希望這些內容有助于加深讀者對ADC誤差以及這些誤差如何影響信號鏈的理解。基于此,要記住的是,并非所有組件都是一樣的——有源和無源器件均是如此,因此,無論系統最終選擇了什么器件,模擬信號鏈中都會存在誤差。 詳細閱讀>>
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在任何設計中,信號鏈精度分析都可能是一項非常重要的任務,必須充分了解。在本系列的第二部分中,我們討論了在整個信號鏈累積起來并且最終會影響到轉換器的多種誤差。請記住,轉換器是信號鏈的瓶頸,最終決定著信號的表示精度。因此,轉換器的選擇是設定系統整體要求的關鍵。詳細閱讀>>
我們所存在的世界本是是個模擬世界,所有真實世界的東西都需要經過各種傳感器經由ADC轉換才可以被數字系統利用處理。沒有ADC,你的CPU等等一切數字系統都是廢物。最好的例子就是你手中的智能手機,那里面的CPU是要通過各種傳感器(比如攝像頭)才能與外界交互互動的,而ADC則是它們(傳感器)與CPU之間的橋梁不可或缺。
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