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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>關(guān)于ADC的優(yōu)化設(shè)計(jì)

關(guān)于ADC的優(yōu)化設(shè)計(jì)

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本應(yīng)用注釋討論了如何通過設(shè)計(jì)正確的時(shí)鐘電路和良好的模擬輸入網(wǎng)絡(luò),來優(yōu)化高速流水線ADC的性能,以及如何將ADC的高速不失真的數(shù)據(jù)輸送到FPGA或ASIC上。
2018-05-18 10:34:3210

通過時(shí)鐘電路和模擬輸入網(wǎng)絡(luò)來優(yōu)化高速ADC的性能英文原版資料概述

本應(yīng)用注釋討論了如何通過設(shè)計(jì)正確的時(shí)鐘電路和良好的模擬輸入網(wǎng)絡(luò),來優(yōu)化高速流水線ADC的性能,以及如何將ADC的高速不失真的數(shù)據(jù)輸送到FPGA或ASIC上。
2018-05-18 10:41:220

關(guān)于AVR單片機(jī)的ADC介紹

AVR單片機(jī)的ADC
2018-07-11 00:01:004771

關(guān)于QTouch ADC的介紹與演示

該視頻介紹和演示了QTouch ADC,愛特梅爾的最新的檢測算法,實(shí)現(xiàn)了SAR ADC采樣。
2018-07-10 00:04:003399

采用ADC083000/B3000ADC芯片對(duì)ADC系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化

包含千兆采樣率ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)遇到許多復(fù)雜情況。面臨的主要挑戰(zhàn)包括時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)、模擬輸入級(jí)和高速數(shù)字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰(zhàn),并給出了在千兆赫茲的速度下進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化的方法。在討論中,時(shí)鐘
2019-05-30 08:18:003781

關(guān)于FLIR A615優(yōu)化注塑工藝的詳細(xì)信息

關(guān)于FLIR A615優(yōu)化注塑工藝的詳細(xì)信息
2019-08-15 10:08:242462

如何在C8051F020芯片進(jìn)行高速ADC采樣時(shí)進(jìn)行代碼優(yōu)化的詳細(xì)方法說明

ADC采樣的優(yōu)化方式。經(jīng)過驗(yàn)證,通過使用額外定時(shí)器可以優(yōu)化ADC采樣結(jié)束時(shí)機(jī)的控制;而在時(shí)間關(guān)鍵場所,因?yàn)闇p少了現(xiàn)場保護(hù)和恢復(fù)的操作代碼,查詢方式比中斷模式具有更高的時(shí)間效率。
2019-09-12 08:00:006

Giga ADC的架構(gòu)及優(yōu)化輸出雜散性能的主要措施

Giga ADC是TI推出的采樣率大于1GHz的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,主要應(yīng)用于微波通信、衛(wèi)星通信以及儀器儀表。本文介紹了Giga ADC的主要架構(gòu)以及ADC輸出雜散的成因分析,以及優(yōu)化性能的主要措施。
2020-09-02 10:16:371580

關(guān)于ADC 輸入緩沖器和保護(hù)技術(shù)分析

電壓。 ADC 輸入緩沖器和保護(hù)電路的設(shè)計(jì)對(duì)于優(yōu)化和可靠的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)至關(guān)重要。Crystal Semiconductor 應(yīng)用筆記“ADC 輸入緩沖器”很好地涵蓋了這一領(lǐng)域,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員應(yīng)查看此信息。自從“ADC 輸入緩沖器”出版以來,有很多關(guān)于 ADC 輸入保護(hù)的附
2021-05-31 04:33:004924

AN-1457: ADuCM3027/ ADuCM3029 集成 ADC 的性能優(yōu)化

AN-1457: ADuCM3027/ ADuCM3029 集成 ADC 的性能優(yōu)化
2021-03-20 08:17:250

AN123-2 GHz差分放大器/ADC驅(qū)動(dòng)器的應(yīng)用與優(yōu)化

AN123-2 GHz差分放大器/ADC驅(qū)動(dòng)器的應(yīng)用與優(yōu)化
2021-04-27 14:16:493

關(guān)于交流電路電源噪聲信號(hào)優(yōu)化檢測仿真_朱秀娥

關(guān)于交流電路電源噪聲信號(hào)優(yōu)化檢測仿真_朱秀娥(usb電源接線圖)-關(guān)于交流電路電源噪聲信號(hào)優(yōu)化檢測仿真_朱秀娥這是一份非常不錯(cuò)的資料,歡迎下載,希望對(duì)您有幫助!
2021-07-26 12:41:202

關(guān)于MCU的ADC采集的理解

最近在調(diào)按鍵和電池,和ADC采集有很大關(guān)系。那么單片機(jī)是如何采樣ADC值的呢,每個(gè)單片機(jī)的ADC位數(shù)都是不一樣的,有8位、10位、12位和16位等。一般參考芯片手冊就可以知道位數(shù)。 STM32
2021-11-16 09:36:0279

關(guān)于ADC芯片的選型

關(guān)于ADC芯片的選型,還是其他芯片的選型,那都不是隨隨便便就說了算得。關(guān)于選型,各大廠家也給出了系列芯片的選型手冊,但是手冊中那么多芯片型號(hào)和參數(shù),哪些參數(shù)是要關(guān)注的,怎么快速地選擇符合我們項(xiàng)目用到
2021-11-26 09:21:0937

關(guān)于stm32F030的ADC異常的原因

關(guān)于stm32F030的ADC異常的原因問題描述:用PA0引腳來測10K熱敏電阻來測量溫度,主板通過下載器供電時(shí)溫度可以正常顯示,但上機(jī)后溫度就顯示不了了。(外圍電路的上拉是3.3V),把外圍電路
2021-12-07 14:21:1413

關(guān)于ADC從STOP模式喚醒后的坑

之前寫過關(guān)于MCU內(nèi)部參考電壓的文章,不熟悉的話可以點(diǎn)擊直達(dá)MCU內(nèi)部參考電壓幾種妙用你都知道嘛近期回顧測試中卻發(fā)現(xiàn)喚醒后測量內(nèi)部電壓的數(shù)值是有問題的,帶問題運(yùn)行這么久也真是
2021-12-07 20:36:1111

關(guān)于STM32L系列MCU adc 測地信號(hào)不為0

關(guān)于STM32L011系列MCU adc 測地信號(hào)不為0(Analog模擬adc測試為40或更大)如圖所示:之前請教很多工程師說 adc 引腳沒有接到真正的地信號(hào),AD IO 一般 RC 過后
2021-12-09 12:51:107

淺談ADC過采樣提高信噪比

一般來說,我們可以提高ADC采樣位數(shù)來提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過采樣。
2022-03-07 08:56:006081

基于熱敏電阻的溫度檢測系統(tǒng)的優(yōu)化與評(píng)估

——包括ADC配置和選擇外部元件,同時(shí)確保ADC在規(guī)格范圍內(nèi)運(yùn)行以及系統(tǒng)優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)性能并確定與ADC和整個(gè)系統(tǒng)相關(guān)的誤差源。
2022-10-24 11:37:34617

基于熱敏電阻的溫度檢測系統(tǒng)的優(yōu)化和評(píng)估

如本系列文章第1部分所述,設(shè)計(jì)和優(yōu)化基于熱敏電阻的應(yīng)用解決方案存在不同的挑戰(zhàn)。這些是傳感器選擇和電路配置,已在上一篇文章中討論過。其他挑戰(zhàn)包括測量優(yōu)化,包括ADC配置和選擇外部元件,同時(shí)確保ADC在規(guī)格范圍內(nèi)運(yùn)行,以及系統(tǒng)優(yōu)化以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)性能并確定與ADC和整個(gè)系統(tǒng)相關(guān)的誤差源。
2022-12-13 11:30:51468

選擇ADC驅(qū)動(dòng)器以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的信號(hào)鏈性能

多通道應(yīng)用中使用的精密高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需要最先進(jìn)的性能。本模擬技巧涵蓋了在選擇ADC驅(qū)動(dòng)器以優(yōu)化信號(hào)鏈性能時(shí)需要考慮的關(guān)鍵規(guī)格。
2023-01-08 16:16:36593

雙極性ADC和差分ADC中的失調(diào)誤差和增益誤差

關(guān)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC中的失調(diào)誤差和增益誤差以及失調(diào)誤差單點(diǎn)校準(zhǔn)。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調(diào)誤差可能會(huì)影響單極性ADC的傳遞函數(shù)。 考慮到這一點(diǎn),單極
2023-01-27 16:57:005130

ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問答

本文章是關(guān)于ADC/DAC設(shè)計(jì)經(jīng)典問答,涵蓋時(shí)鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調(diào)失真等常見問題。
2023-02-09 14:48:45535

關(guān)于ADC芯片的選型

關(guān)于ADC芯片的選型,還是其他芯片的選型,那都不是隨隨便便就說了算得。
2023-05-31 17:55:04838

如何優(yōu)化MCU SPI驅(qū)動(dòng)程序以實(shí)現(xiàn)高ADC吞吐速率

本文利用選定的ADC(AD7768-1)和MCU(ADuCM4050或MAX32660)通過SPI實(shí)現(xiàn)了高速的數(shù)據(jù)事務(wù)處理。為實(shí)現(xiàn)速率優(yōu)化的目標(biāo),本文簡化了ADI的SPI驅(qū)動(dòng)程序執(zhí)行數(shù)據(jù)事務(wù)處理
2023-06-12 15:26:01427

【世說設(shè)計(jì)】優(yōu)化MCU SPI驅(qū)動(dòng)程序以實(shí)現(xiàn)高ADC吞吐速率

單元(MCU)能否為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供高速的串行接口。本文描述了設(shè)計(jì)MCU和ADC之間的高速串行外設(shè)接口(SPI)關(guān)于數(shù)據(jù)事務(wù)處理驅(qū)動(dòng)程序的流程,并簡要介紹了優(yōu)化SPI驅(qū)
2023-05-22 10:00:46325

如何優(yōu)化MCU SPI驅(qū)動(dòng)程序以實(shí)現(xiàn)高ADC吞吐速率

如何優(yōu)化MCU SPI驅(qū)動(dòng)程序以實(shí)現(xiàn)高ADC吞吐速率
2023-10-24 16:03:20290

關(guān)于RL78/G13系列R5F100BEANA產(chǎn)品ADC采集誤差過大的問題

關(guān)于RL78/G13系列R5F100BEANA產(chǎn)品ADC采集誤差過大的問題
2023-10-30 17:20:36385

STM32ADC中斷的使用注意事項(xiàng)和優(yōu)化建議

STM32ADC中斷的使用注意事項(xiàng)和優(yōu)化建議 STM32ADC(模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器)是STMicroelectronics開發(fā)的一款用于外部模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的器件。在使用STM32ADC時(shí),合理地
2024-01-12 15:17:50439

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