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ADC的傳遞函數(shù) - ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試分析

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ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器有效位計算

采用一種巧妙的方法規(guī)避了在ADC有效位測試中,由信號源帶來的誤差
2016-03-22 18:09:047

經(jīng)驗公式發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)FDD誤差率計算方法的改進陳燕雷

經(jīng)驗公式發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)FDD誤差率計算方法的改進_陳燕雷
2017-03-15 08:00:000

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器精度透視中的直流誤差分析

在任何設(shè)計中,信號鏈精度分析都可能是一項非常重要的任務(wù),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(zhuǎn)換器的多種誤差。請記住,轉(zhuǎn)換器是信號鏈的瓶頸,最終決定
2017-11-15 18:09:302235

模數(shù)轉(zhuǎn)換器高測量精度以及誤差分析

參數(shù)時,若測量精度極為重要,那么這些內(nèi)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(shè)計選擇正確的轉(zhuǎn)換器。
2017-11-17 05:02:0110370

疊加誤差對DAC線性誤差影響的測試詳詳細過程分析概述

時,這意味著該裝置不存在疊加誤差或“疊加保持”。對于一個具有很少或沒有疊加誤差的DAC,任何給定碼的線性誤差都與T有關(guān)。o在某些不同的代碼中的線性誤差。這允許您確定最壞情況的線性誤差,以及發(fā)生錯誤的數(shù)字代碼,通過一個非常簡單的測試
2018-05-18 17:56:149

一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測試方法:小于10的15次方分之一

犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?
2019-04-16 15:03:211543

如何測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率詳細方法說明

許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護、雷達和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速 ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2020-10-22 10:41:000

ADC的各種指標如何理解,如何提高ADC轉(zhuǎn)換精度

在此我們簡要總結(jié)一下ADC的各種指標如何理解,以及從硬件到軟件都有哪些可以采用的手段來提高ADC轉(zhuǎn)換精度。1.ADC指標除了分辨率,速度,輸入范圍這些基本指標外,衡量一個ADC好壞通常會用到以下這些指標:失調(diào)誤差,增益誤差,微分非線性,積分非線性,信噪比,信納比,有效位數(shù),總諧波失真
2020-12-24 13:55:343122

AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式數(shù)據(jù)包誤差率測試

AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式數(shù)據(jù)包誤差率測試
2021-03-18 22:22:1612

AN-215: Flash型ADC測試指南第一部分Flash型ADC是高速轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)

AN-215: Flash型ADC測試指南第一部分Flash型ADC是高速轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)
2021-03-19 04:33:456

AN-1392: 如何計算集成斬波放大器的ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗

AN-1392: 如何計算集成斬波放大器的ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗
2021-03-20 15:06:0810

高速ADC誤差分析資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供高速ADC誤差分析資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-27 08:45:383

ADC中的增益誤差和失調(diào)誤差分析

本技術(shù)簡介對 ADC 中的增益誤差和失調(diào)誤差進行了簡要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內(nèi)核的 SAM 系列單片機(MCU)中校準增益誤差和失調(diào)誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度資料下載

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2021-04-10 08:44:2316

ADC偏移誤差與輸入電壓之間的關(guān)系

在第一篇ADC精度帖子中,我們確定了模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的分辨率和精度間的差異。現(xiàn)在我們深入研究一下對ADC總精度產(chǎn)生影響的因素,通常是指總不可調(diào)整誤差 (TUE)。
2022-02-06 09:02:004151

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度

許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2022-01-03 09:09:001852

ADC精度和誤差

偏移誤差是第一次實際轉(zhuǎn)換和第一次理想轉(zhuǎn)換之間的偏離。第一次轉(zhuǎn)換發(fā)生在數(shù)字ADC輸出從0變?yōu)?時。理想情況下,當模擬輸入介于0.5 LSB和1.5 LSB之間時,數(shù)字輸出應(yīng)為1。
2022-09-23 14:34:154063

了解ADC積分非線性(INL)誤差

了解積分非線性 (INL) 規(guī)范及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC誤差的關(guān)系。 失調(diào)誤差、增益誤差和INL這三個參數(shù)決定了ADC的精度。失調(diào)和增益誤差可以校準出來,這使得INL成為主要的誤差貢獻者
2023-01-27 10:42:001394

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)誤差單點校準。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調(diào)誤差可能會影響單極性ADC的傳遞函數(shù)。 考慮到這一點,單極
2023-01-27 16:57:005130

ADC 失調(diào)和 ADC 增益誤差規(guī)格

了解ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格,如ADC傳遞函數(shù),并了解ADC失調(diào)誤差ADC增益誤差的示例。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 有很多規(guī)格。 根據(jù)應(yīng)用要求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。 直流規(guī)格
2023-01-27 17:03:001387

一般靜態(tài)模數(shù)轉(zhuǎn)換器不精度誤差和涉及帶寬的ADC不精度誤差

在任何設(shè)計中,信號鏈精度分析都是一項艱巨的任務(wù)。在本系列的第2部分中,討論了許多誤差,這些誤差會在整個信號鏈中累積,最終被轉(zhuǎn)換器看到。請記住,轉(zhuǎn)換器是信號鏈的瓶頸,最終決定信號的表示精度。因此,選擇
2023-02-28 15:51:34248

一種測量ADC轉(zhuǎn)換錯誤率的測試方法

犯錯是人之常情。但是,對于您系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以提出哪些要求?我們將回顧高速ADC轉(zhuǎn)換錯誤率(CER)測試分析范圍。ADC CER測量過程可能需要數(shù)周或數(shù)月才能完成,具體取決于采樣
2023-02-28 15:54:34421

單片機中ADC采集都存在哪些誤差

單片機中ADC采集都存在哪些誤差
2023-09-18 16:31:071871

HPM系列MCU 高精度ADC誤差分析和設(shè)計指南

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《HPM系列MCU 高精度ADC誤差分析和設(shè)計指南.pdf》資料免費下載
2023-09-19 15:45:340

基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調(diào)誤差校準

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調(diào)誤差校準.pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:08:470

直方圖測試模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)介紹

直方圖測試是確定模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)靜態(tài)參數(shù)的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758

失調(diào)誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數(shù)的?

失調(diào)誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數(shù)的? 失調(diào)誤差是一個影響ADC傳遞函數(shù)的重要因素。在單極性ADC中,失調(diào)誤差會導(dǎo)致ADC傳遞函數(shù)的非線性等問題。因此,關(guān)于失調(diào)誤差對單極性ADC傳遞函數(shù)
2023-10-24 10:20:13262

如何計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?

的影響。 一、ADC失調(diào)誤差的計算 先來了解什么是ADC失調(diào)誤差ADC(Analog-to-Digital Converter)將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,其中一個重要參數(shù)是ADC轉(zhuǎn)換精度。ADC失調(diào)誤差就是ADC轉(zhuǎn)換精度不準確的現(xiàn)象。 ADC失調(diào)誤差又可以分為偏置誤差和增益誤差兩種。其中,偏置誤
2023-10-25 11:50:35320

德思特分享丨一文帶你了解ADC測試參數(shù)有哪些?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是數(shù)字電子系統(tǒng)中重要組成部分,用于捕獲外部世界的模擬信號,將它們轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號0\1, 以供計算機進行處理分析。德思特提供完整的ADC測試解決方案,能夠測試8-24位的ADC芯片,功能測試涵蓋幾乎所有典型的性能參數(shù)測試
2023-11-20 13:25:31235

ADC中可能貢獻誤差率的基本因素

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC中可能貢獻誤差率的基本因素.pdf》資料免費下載
2023-11-28 09:06:380

RA2 MCU ADC轉(zhuǎn)換時間測試方法

RA2 MCU ADC轉(zhuǎn)換時間測試方法
2023-05-24 08:07:46131

ad轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生誤差的原因

AD轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter,簡稱ADC)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。它是電子產(chǎn)品中十分常見的部件,廣泛應(yīng)用于各種通信、測量和控制系統(tǒng)中。然而,盡管
2024-01-09 11:02:48455

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