交織結構的優勢可惠及多個細分市場。交織型ADC最大好處是增加了帶寬,因為ADC的奈奎斯特帶寬更寬了。同樣,我們舉兩個100 MSPS ADC交織以實現200 MSPS采樣速率的例子。
2020-06-09 09:54:496440 ADC 使用若干個ADC_CLK 周期對輸入電壓采樣,采樣周期數目可以通過ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849 設計基于STC8G8K64U單片機的高速ADC采樣板,可以為普通的電路實驗提供快速波形采樣的模塊。
2021-04-28 11:12:007669 如今大多數ADC芯片里都集成了采樣保持功能,以便更好地處理交流信號,這種類型的ADC我們叫做采樣ADC,可是早些時候的ADC并非采樣類型,而只是一個簡單的編碼器。 非采樣ADC的一個缺點是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116 ADC掃描采樣若干通道,數據保存在指定緩沖區,連續采樣若干次之后觸發中斷,然后讀取采樣數據處理。
2022-09-09 12:54:111747 在RA6M4處理器的ADC里,有兩路ADC可以分別采樣當前的CPU內部溫度和參考電壓值。
2022-12-19 09:23:201498 SAR型ADC,又叫逐漸逼近型ADC,屬于瞬死值轉換型-轉換對象是模擬信號在采樣時刻或前幾個時刻抽樣值,即時輸出結果。
2023-02-07 16:52:032458 不太清楚adc的單通道單次采樣和單通道重復采樣有什么區別?如果采樣一個波形的話,是不是用單通道重復采樣好一些?還是要看采樣時間和上傳時間的快慢?
2016-08-14 13:01:02
雙倍抽取▲復雜輸出:4倍、8倍或16倍抽取▲每個DDC均具有四個獨立的32位NCO■功耗:3W■電原電壓:1.1V、1.9V●說明■ADC12DJ3200器件是一款射頻采樣千兆采樣模數轉換器(ADC
2023-06-16 14:37:21
ADC快速使用1、ADC簡介1.1 模式1.2 ADC參考電壓1.3 轉換速率2、使用輪詢模式2.1 單通道2.2 多通道3、使用DMA4、使用中斷5、優化你的數據1、ADC簡介1.1 模式ADC
2022-01-18 09:43:23
ADC采樣周期ADC的時鐘不要超過14MHz,否則轉換精度會下降。最大轉換速率為1MHz,即轉換周期為1us(14MHz,采樣周期為1.5個ADC時鐘)問題:14MHz,采樣周期為1.5個ADC時鐘?這個啥意思?14M時鐘周期是0.07uS,1M時鐘周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17
做一個ADC采樣,一個最小可以到1mV的模擬信號采樣,過運放之后用ADC采樣,用電池可以直接采,沒有干擾。但是用~220V~交流信號適配器降12V,再采樣就不準,跳變特別厲害,但是只要把地線接到適配器負極就沒有問題,采樣很穩定;求解!!
2020-04-17 17:49:48
這次我們主要討論ADC技術在SDR實現中有哪些挑戰?以及ADC的哪些突破可以促進軟件無線電的實際應用。
2019-08-02 06:39:33
ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 寄存器中的 SMP[2:0]位而更改。每個通道可以以不同的時間采樣。總轉換時間如下計算: T CONV= 采樣時間+ 12.5 個周期 例如: 當 ADCCLK
2020-08-28 08:00:16
字化之前對后者進行濾波以滿足奈奎斯特準則。根據ADC的過采樣速率,要使用額外的數字濾波來達到采集系統的規格要求。由于對超寬輸入動態范圍的需求增加,許多上述應用采用了最先進的高分辨率ADC。隨著動態范圍
2021-08-04 07:00:00
我有一個帶有RF FMC模塊的KC705。它們以RF板122.88 MHz提供的默認采樣率工作。 RF板上的ADC / DAC為AFE7225,數據采用2線LVDS。參考固件使用IDELAY
2019-09-19 06:03:14
MSP430或STM32,在使用內部ADC出現的采樣數據異常抖動問題采樣設計:用于檢測供電線路電流及電壓。產品運行在兩種模式下,1、低功耗靜態模式(倉儲態),2、全功能全速運行模式(工作態)。在倉儲
2022-02-11 07:44:17
稱為RF采樣ADC)利用尖端65 nm CMOS技術實現,可以集成許多數字處理功能來增強ADC的性能。這些增加的特性使得ADC能夠在ADC芯片中快速執行大量數字處理,分擔FPGA的一些數字處理負荷。這就
2018-09-06 11:36:35
少,主要用于糾錯和數字驅動器。新一代GSPS(每秒千兆樣本)轉換器(也稱為RF采樣ADC)利用尖端65nm CMOS技術實現,可以集成許多數字處理功能來增強ADC的性能。這樣,數據轉換器便從20世紀
2021-12-17 06:30:00
稱為RF采樣ADC)利用尖端65 nm CMOS技術實現,可以集成許多數字處理功能來增強ADC的性能。這些增加的特性使得ADC能夠在ADC芯片中快速執行大量數字處理,分擔FPGA的一些數字處理負荷
2023-12-15 07:36:16
越大越準確。采樣周期太大會影響采樣時間,計算公式:采樣時間(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC時鐘(MHZ)解決辦法2上電后延時一會,再運行校準ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-12-08 06:35:07
,視頻:https://www.bilibili.com/video/av18222153/?p=9普通的ADC采樣,一般直接采用通道即可,但是利用DMA可以實現快速的數據讀取,...
2021-08-04 07:19:31
【 RA4M2 設計挑戰賽 】RA4M2 ADC采樣R7FA4M2AD3CFP芯片提供了16路A/D轉換,轉換精度為16/24bit可選,可采用輪訓的方式同時進行多通道轉換。本文主要介紹在
2023-03-06 14:49:39
。通過將這兩個100 MSPS ADC以交織方式組合,采樣速率便能增加至200 MSPS。這樣每個奈奎斯特區可以從50 MHz擴展到100 MHz,使工作時的可用帶寬翻倍。增加的工作帶寬可為多個市場
2020-08-05 09:54:42
介紹一種包含千兆采樣率ADC的系統設計方案
2021-05-14 06:07:02
通常會損害標題5的分辨率。對于快速旋轉的電動機,持續不斷地需要互補的采樣速度,這種系統設計對設計人員而言具有挑戰性。機器人執行的基本任務是運動和傳感,并且編碼器中具有高分辨率和快速轉換速率的模數轉換器
2020-09-15 10:09:32
采樣保持器提出了更多挑戰,因為它通常未針對超寬帶操作進行優化,而且 ADC 一般帶寬有限,在這些更高模擬帶寬區域中其高頻線性度 /SFDR 會下降。因此,在 ADC 前面使用單獨的 THA 來拓展模擬
2021-01-20 08:00:00
轉換器應用得非常廣泛,因為它能提供更寬的頻譜以擴展系統頻率范圍。然而,更寬的頻譜對ADC本身的內部采樣保持器提出了更多挑戰,因為它通常未針對超寬帶操作進行優化,而且ADC一般帶寬有限,在這些更高模擬帶寬
2018-10-22 16:40:41
通常會損害分辨率。這種系統的設計對設計者來說是一個挑戰,因為快速旋轉的電機不斷要求提高采樣速率。機器人執行的基本要求是運動和傳感,編碼器中具有高分辨率和快速轉換速率的模數轉換器(ADC)是其功能的...
2021-09-03 08:07:57
傳播延遲。主要特色通過展示 JESD204B 千兆采樣 ADC 的同步來演示典型的相控陣列雷達子系統詳細介紹了所用的 LMK04828 時鐘解決方案測試結果顯示出 50ps 內的同步,未使用任何特性化電纜,也未校準傳播延遲討論了 Xilinx 固件開發,從而明確要求此子系統經過測試,并包含示例配置文件
2018-08-15 07:16:07
模擬信號經過ADC采樣后變成數字信號,數字信號可以進行FFT運算,在頻域中更容易分析信號的特征。本文將介紹如何用STM32F4的進行ADC采樣,并利用ARMDSP庫里的FFT算法對ADC采樣值進行快速傅里葉變換。
2021-07-16 08:17:41
應用得非常廣泛,因為它能提供更寬的頻譜以擴展系統頻率范圍。然而,更寬的頻譜對 ADC 本身的內部采樣保持器提出了更多挑戰,因為它通常未針對超寬帶操作進行優化,而且 ADC 一般帶寬有限,在這些更高模擬
2020-09-30 07:00:00
高性能GSPSADC為基于賽靈思FPGA的設計解決方案帶來板載DDC功能寬帶每秒數千兆個樣本(GSPS)模數轉換器(ADC) 為高速采集系統帶來眾多性能優勢。這些ADC在高采樣率和輸入帶寬下提供較寬
2019-07-29 07:14:03
快速檢測輸出存在一些延遲,因此依然會使ADC輸入端短時間內暴漏于高壓之下。有幾種方式可以保護ADC輸入不受高壓影響。部分ADC(特別是射頻采樣ADC)具有內置電路,可以檢測輸入電壓并在超過設定閾值
2018-11-01 11:25:01
我正在嘗試配置 STM32H742 以在 ADC (1) 中轉換 3 個不同的輸入通道(3、5、16)。我已經實現了僅轉換一個采樣頻率為 1MHz 的通道,看到每秒轉換 100 萬個樣本。但是當我
2023-01-05 06:10:06
使用ADC采樣時如何達到最高采樣頻率
2020-11-25 06:55:59
應對驅動 SAR ADC 的挑戰
2019-08-13 11:02:06
高速ADC前端設計的挑戰和權衡因素
2021-04-06 07:18:55
Luminary的ADC過采樣應用筆記
本文主要介紹一種Luminary單片機高精度低成本AD轉換的實現方法,解決在某些要求高精度ADC領域的Luminary應用問題。
2010-04-03 14:38:2131 ADC12DJ5200ALRSEP 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數轉換器 (ADC),可對從直流到 10GHz 以上的輸入頻率進行直接采樣。 ADC12DJ5200-SEP 可配置為雙通道
2023-12-21 08:42:05
5962F1820901VXCADC12DJ3200QML-SP /5962F1820901VXC 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數轉換器 (ADC),可對從直流到 10GHz 以上的輸入
2023-12-21 08:50:54
描述ADC12DJ5200RF 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數轉換器 (ADC),可對從直流到 10GHz 以上的輸入頻率進行直接采樣。 ADC12DJ5200RF 可配置為雙通道 5.2GSPS
2024-03-07 16:02:02
SmartFusion系列ADC采樣并顯示實驗及實驗教程
視頻教程
2010-11-17 17:34:5152 多比較器快速(Flash)ADC,什么是多比較器快速(Flash)ADC
閃爍型(FLASH)ADC又叫做全并行ADC,它是將采樣信號一步轉換成二進制數。閃爍型ADC轉換速
2010-03-24 13:32:533140 您可以通過周期性地收集大量的 ADC 輸出轉換采樣來生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬
2010-12-11 11:03:357767 本內容提供了2812片內ADC采樣時間計算。1)序列采樣模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094 C8051F020實現C8051F020實現ADC采樣芯片外的模擬電壓ADC采樣芯片外的模擬電壓通過LCD顯示,并通過串口發送到PC機
2015-11-12 14:23:1129 STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換
2015-12-07 18:16:5256 STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換
2015-12-07 18:16:280 任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設計對于實現所需的系統級性能而言很關鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:051009 包含千兆采樣率ADC的系統設計會遇到許多復雜情況。面臨的主要挑戰包括時鐘驅動、模擬輸入級和高速數字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰,并給出了在千兆赫茲的速度下進行系統優化的方法。在討論中,時鐘
2019-05-30 08:18:003781 主要ADC采樣技術簡介SAR ADC原理介紹
2019-01-30 11:00:1011404 模擬數字轉換器(ADC)設計和架構繼續推進使用更小的幾何工藝節點,新一代GHz ADC產品開始出現。
2019-04-10 15:35:341924 ,Δ-Σ型ADC通常不適合用于輸入通道間的快速切換(多路復用)。 如圖1所示,Δ-Σ型ADC基本過采樣調制器對量化噪聲進行整形,使其大部分出現在目標帶寬以外,從而增加低頻下的整體動態范圍。 然后,數字低通濾波器(LPF)過濾目標帶寬以外的噪聲,抽取器降低輸出數據速率,使其回落至奈奎斯特速率。
2019-09-14 10:05:003426 1/14HZ = 71.4ms,一個周期采樣6000個點,則每兩個點之間的采樣間隔為:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us;
選擇ADC的采樣周期為71.5,則ADC時鐘頻率為:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619056 當今的模數轉換器 (ADC) 采用了最新的技術,以高精度及快速的采樣頻率對模擬信號進行采集。數據轉換器的復雜性隨著采樣頻率及精度的提高而增加。高性能數據轉換器規格的設定必須遵循嚴格的輸入條件,以實現
2020-04-12 11:18:463069 任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設計對于實現所需的系統級性能而言很關鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000 第 2 部分分別討論了逐次逼近寄存器 (SAR) 和三角積分 (Δ?) ADC,以及如何在相應應用中使用這些 ADC。不過,這兩種技術都無法應對生成每秒千兆次采樣 (GSPS) 結果的挑戰。 例如,SAR ADC 使用“快照”算法,由于采用串行方法,因此速度限制為不超過每秒 10
2020-12-25 14:09:223450 AN-1388: 使用AD7779 24位同步采樣Σ-型ADC實現電能質量測量的相干采樣
2021-03-20 14:37:4814 應對驅動 SAR ADC 的挑戰
2021-03-20 17:04:471 AD7779: 8通道、24位同步采樣ADC
2021-03-21 16:03:4330 前言 :本文我們介紹下ADC采樣時鐘的抖動(Jitter)參數對ADC采樣的影響,主要介紹以下內容: 時鐘抖動的構成 時鐘抖動對ADC SNR的影響 如何計算時鐘抖動 如何優化時鐘抖動 1.采樣理論
2021-04-07 16:43:457378 AD7865:四通道、同步采樣、快速、14位ADC數據表
2021-04-29 11:13:3311 AD7352:差分輸入、雙采樣、同時采樣、3 MSPS、12位、SAR ADC數據表
2021-05-15 08:43:283 模數轉換器(ADC)中的采樣可能會引起混疊和電容反沖問題,為了解決這些問題,設計人員會在電路中使用濾波器和驅動放大器,但同時也會給在中等帶寬應用領域中實現精確的直流和交流性能帶來挑戰,設計人員可能
2021-06-25 11:28:042582 STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換(理士國際電源技術有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 內部的DSP 進行浮點快速傅立葉變換(FFT),為聯系實際應用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570 概述 SAR ADC支持CPU觸發、PWM觸發及EXTIO觸發。通過將SAR ADC CTRL寄存器中TRIG進行設置,該設置對所有選中通道均有效,當不同通道需要不同觸發方式時,需要在采樣間隔配置
2021-08-09 17:39:5012144 STC12C4052ADSTC單片機ADC采樣C程序(羅馬仕電源技術偏執狂價格)-STC12C4052ADSTC單片機ADC采樣C程序? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 10:27:4251 1、開啟ADC以后,延時一段時間,再采樣,如果是連續采樣的話,開始的幾百個數據建議丟棄。原因就是開啟ADC的瞬間,電壓肯定是在波動狀態的,這個時候采樣肯定有問題。2、過采樣。如果采樣頻率高于信號最高
2021-10-25 11:06:0822 越大越準確。采樣周期太大會影響采樣時間,計算公式:采樣時間(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC時鐘(MHZ)解決辦法2上電后延時一會,再運行校準ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-11-25 09:21:0235 ADC轉換就是輸入模擬的信號量,單片機轉換成數字量。讀取數字量必須等轉換完成后,完成一個通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來說=轉換時間+讀取時間。而轉換時間=采樣時間+12.5個時鐘周期。采樣
2021-11-26 20:36:0688 學習ADC多通道采樣,參考野火的開發手冊和代碼
2021-11-29 16:51:0817 Digispark ATtiny85 ADC采樣 analogRead()
2021-11-30 10:51:0410 MSP430或STM32,在使用內部ADC出現的采樣數據異常抖動問題采樣設計:用于檢測供電線路電流及電壓。產品運行在兩種模式下,1、低功耗靜態模式(倉儲態),2、全功能全速運行模式(工作態)。在倉儲
2021-12-08 09:06:1012 STM32 ADC 過采樣技術
2021-12-08 16:21:0641 MSP432——單路ADC采樣配置ADC引腳配置使能ADC模塊,初始化ADC模塊單路轉化配置,轉化存儲器配置使能采樣時鐘,使能轉化中斷使能,開啟總中斷開始轉化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:3612 基于STM32Cube的ADC多通道采樣STMCube+MDK用hal庫寫的好處就是可以不用進行配置IO口發步驟.也有良好的兼容性,更換芯片的時候改代碼也簡單.首先打開STM32Cube點擊new
2021-12-24 19:29:2915 STM8S003單片機ADC采樣通道總共有5個,從AIN2---AIN6,多通道采樣時需要將ADC轉換設置為單次轉換模式,每次切換采樣通道后,需要重新初始化 ADC,采樣結果在中斷中讀取。IO
2021-12-27 18:30:217 一般來說,我們可以提高ADC采樣位數來提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會更高。有沒有不提高位數,同樣優化信噪比的方法呢?有的,那就是過采樣。
2022-03-07 08:56:006081 本文解釋并比較了兩種類型的以太網:快速以太網與千兆以太網。快速以太網和千兆以太網之間的最大區別在于速度。
2022-05-06 16:35:233678 ADC采樣積分方式的BLDC方波無感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210 高速模數轉換器 (ADC) 已發展到每秒千兆采樣 (GSPS) 領域,可用帶寬也相應增加。這些性能改進帶來了許多挑戰,其中之一是更復雜的電源要求。例如,2.6 GSPS ADCAD9625需要七個獨立的電源軌,分為三個電壓電平:1.3 V、2.5 V和3.3 V。
2022-12-22 16:20:32510 在之前的一些文章中,Δ-Σ和SAR(逐次逼近寄存器)ADC的一般概述中,已經涵蓋了與信噪比(SNR)和有效位數(ENOB)相關的過采樣技術。過采樣技術最常用于 Δ-Σ ADC,但它也可用于 SAR ADC。在本文中,我們將更深入地了解其工作原理。首先,從系統級角度快速概述:
2023-01-08 21:08:351589 字驅動器外,很少使用數字電路。新系列GSPS(每秒千兆采樣)轉換器(也稱為RF采樣ADC)采用先進的65 nm CMOS技術,可以集成更多的數字處理能力,以增強ADC的性能。
2023-02-16 13:44:281188 當信號從A輸入端口輸入時,就意味著使用ADC A和ADC B通道對輸入的模擬信號進行采樣,雙通道組態內部時鐘電路(Clock Circuit)為ADC A通道提供內部采樣時鐘,該時鐘反轉180
2023-02-22 11:11:232524 測量電壓和電流以及它們之間的相位角。過去,同步采樣意味著設計人員必須使用多個ADC,并在每個通道上執行并行轉換。同步采樣ADC現在使用多個T/H在同一時刻對輸入進行采樣,然后對每個通道執行轉換。
2023-02-24 17:24:212538 評估快速和超快速數據轉換器動態性能的最有用技術之一是相干采樣。這種技術提高了快速傅立葉變換(FFT)的光譜分辨率,并且在滿足某些條件時無需進行窗口采樣。但是,如果不能滿足相干采樣的條件,則可
2023-02-25 10:07:072822 AN059 提高ADC采樣精度的方法
2023-03-01 18:50:1414 現代接收器系統對更高容量和更多數據吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數據轉換器和高動態范圍系統。一些模數轉換器(ADC)架構確實實現了非常高的采樣率,但沒有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實現非常好的SNR,但其采樣率有限。沒有一個內核ADC器件同時滿足高采樣速率和動態范圍的要求。
2023-04-15 09:49:091242 一般來說,我們可以提高ADC采樣位數來提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會更高。有沒有不提高位數,同樣優化信噪比的方法呢?有的,那就是過采樣。
2023-06-02 10:44:13788 ADC12DJ3200設備是一種射頻采樣、千兆采樣、模數轉換器(ADC),可以直接采樣從直流到以上的輸入頻率10千兆赫。在雙通道模式下,ADC12DJ3200最多可采樣3200個MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591 adc采樣率和帶寬的關系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉數字轉換器,是將模擬信號轉換成數字信號的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數之一,也是
2023-09-12 10:51:126012 電子發燒友網站提供《tinyAVR 1系列的ADC過采樣.pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:06:390 AD9361是一款高性能的射頻前端芯片,廣泛應用于無線通信系統中。其中一個重要特性是其具有靈活可調的ADC采樣率。本文將詳細介紹AD9361的ADC采樣率設置范圍,包括其相關特性、設置方法以及在實際
2024-01-04 09:37:57904 大家在使用MCU內部adc進行信號采樣一個靜態電壓時可能在IO口上看到過這樣的波形:
2024-01-15 10:03:08235 大家在使用ADC采樣的時候是否計算過ADC的采樣率,這個問題非常關鍵!
2024-01-23 09:29:47560
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