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    如何設計逐次逼近型模數轉換器的驅動電路
    如何設計逐次逼近型模數轉換器的驅動電路

    逐次逼近型(SAR)ADC是在在工業,汽車,通訊行業中應用最廣泛的ADC之一,例如電機電流采樣,電池電壓電流監控,溫度監控等等。

    通常工程師在設計SAR ADC時,通常需要注意以下三個方面:ADC前端驅動設計,參考電壓設計,數字信號輸出部分設計。本文將介紹ADC的前端驅動所需要的注意的一些要素。如圖所示是一個常見的SAR ADC的驅動電路包括驅動放大器和RC濾波。接下來將從如何設計RC濾波器,以及如何選擇合適的運算放大器展開。詳細閱讀>>

    干貨"title="干貨" 干貨

    模擬數字轉換器即A/D轉換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉變為數字信號的電子元件。通常的模數轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。由于數字信號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小。故任何一個模數轉換器都需要一個參考模擬量作為轉換的標準,比較常見的參考標準為最大的可轉換信號大小。而輸出的數字量則表示輸入信號相對于參考信號的大小。

    電壓監控模數轉換器電源域隔離設計

    電壓監控模數轉換器電源域隔離設計

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    電源域隔離是電壓監控ADC系統的一個重要設計要點,不合理的電源域隔離可能導致芯片關不掉,芯片發生閂鎖,甚至芯片損壞的后果。這些問題主要是由于芯片內部ESD保護二極管的限制,以及芯片上電時序的限制,充分考慮這兩點并且結合一些有效的隔離方法,可以較方便的設計出合理的電源域隔離方案。詳細閱讀>>

    高速模數轉換器的轉換誤差率解密

    高速模數轉換器的轉換誤差率解密

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    高速模數轉換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產生罕見的轉換錯誤。但是,很多實際采樣系統不容許存在高ADC轉換誤差率。因此,量化高速模數轉換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要。詳細閱讀>>

    模數轉換器如何選擇?這些指標的影響一定要get!

    模數轉換器如何選擇?這些指標的影響一定要get!

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    在選擇器件時,我們常常會對DATASHEET上的技術指標有所取舍,畢竟不是每一項技術指標都對自己想要實現的系統目標造成影響,而對于ADC來說,信噪比(SNR),毫無疑問是人們重點關注的對象。詳細閱讀>>

    精密SAR模數轉換器的前端放大器和RC濾波器設計

    精密SAR模數轉換器的前端放大器和RC濾波器設計

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    S逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦選定一款精密SAR ADC,系統設計師就必須確定獲得最佳結果所需的支持電路。需要考慮的三個主要方面是:模擬輸入信號與ADC接口的前端、基準電壓源和數字接口 。本文將重點介紹前端設計的電路要求和權衡因素。關于其它方面的有用信息,包括具體器件和系統信息,請參閱數據手冊和本文的 參考文獻。詳細閱讀>>

    利用快速、高精度SAR型模數轉換器延長電池壽命

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    利用快速、高精度SAR型模數轉換器延長電池壽命

    隨著醫療、消費電子和工業市場上的便攜式手持儀器儀表日趨向尺寸更小、重量更輕、電池(或每次充電)續航時間更長、成本更低且通常功能更多方向發展,低功耗已經成為如今電池供電模數轉換器應用的一項關鍵要求。即使是在非電池供電的應用中,低功耗的好處也不容忽視,因為低功耗系統無需散熱器或風扇也能工作,因而尺寸更小、成本更低,而且更加可靠,同時也”更加綠色環保”。此外,許多設計人員在設計產品時都面臨一個挑戰...詳細閱讀>>

    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器

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    高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器

    由于擁有較高的分辨率和采樣率,SAR型ADC一直被眾多工業和汽車客戶所親睞。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以對外圍電路也相應的提出很多”特殊需求”。詳細閱讀>>

    經典案例 經典案例
    Σ-Δ模數轉換器(ADC)大揭秘

    Σ-Δ模數轉換器(ADC)大揭秘

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    最新的Σ-Δ轉換器通常具有較高分辨率、高度集成、低功耗以及較低成本,使其成為過程控制、高精度溫度測量以及電子稱等應用的上佳 ADC 選擇。但由于設計者往往不太了解Σ-Δ類型的轉換器,而選擇傳統的 SAR ADC。詳細閱讀>>

    如何通過高精度模數轉換器的驅動來優化模擬前端?

    如何通過高精度模數轉換器的驅動來優化模擬前端?

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    市場上的大多數高精度模數轉換器都具有一個電容性'采樣與保持'片上放大器,其需要在每次轉換前進行再充電。因此,通常采用外部運算放大器。不幸的是,采樣電容器會降低放大器的...詳細閱讀>>

    高度解析使用模數轉換器的數據采集系統設計

    高度解析使用模數轉換器的數據采集系統設計

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    真實的生活如流水般不可中斷,而視頻攝像頭每秒鐘只記錄了有限數量的畫面。每一幀畫面可以捕捉到處于不同位置的車輪,而這也取決于在幀與幀之間車輪旋轉的圈數,它們也許真的看上去是向后旋轉的!這個效果被稱為混疊。詳細閱讀>>

    這種轉換器的基本原理是把輸入的模擬信號按規定的時間間隔采樣,并與一系列標準的數字信號相比較,數字信號逐次收斂,直至兩種信號相等為止。然后顯示出代表此信號的二進制數,模擬數字轉換器有很多種,如直接的、間接的、高速高精度的、超高速的等。每種又有許多形式。同模擬數字轉換器功能相反的稱為”數字模擬轉換器”,亦稱”譯碼器”,它是把數字量轉換成連續變化的模擬量的裝置,也有許多種和許多形式。

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