本應用筆記討論逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC)中的片內過采樣。常見過采樣技術有兩種:正常平均和滾動平均。
2020-11-11 11:22:241996 近期,為了滿足工業設計面臨的準確度、噪聲、功耗、尺寸和設計時間的挑戰,TI推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC) ADC3660 系列產品
2021-06-12 06:32:006680 MAX11335-MAX11340是12-/10-bit與外部參考和500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數字轉換器(ADC)。
2012-10-08 11:43:001781 2013年5月13日,美信集成產品公司 (NASDAQ: MXIM)推出業內尺寸最小的12引腳、18位逐次逼近型(SAR)模/數轉換器(ADC) MAX11156,MAX11156在微型3mm
2013-05-14 11:22:362731 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出業內尺寸最小的12引腳、18位逐次逼近型(SAR)模/數轉換器(ADC) MAX11156,現已開始
2013-05-14 14:12:281583 逐次逼近型模數轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應用中。其優勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。
2016-01-21 13:45:573405 逐次逼近型模數轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中。其優勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。 主機處理器可以通過
2023-07-20 18:05:08875 逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數字轉換器(ADC)是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應用的常見結構。
2023-09-14 09:34:472770 12款全新器件專為高溫和電磁工作環境設計,為業界唯一符合AEC-Q100標準,采樣速率達1Msps的16位逐次逼近寄存器(SAR)。
2019-03-08 09:48:364429 貿澤電子(Mouser Electronics) 即日起開始供應Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器 (ADC)。
2020-03-02 13:49:09866 使用逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的各種工業應用(例如,電能質量分析、聲納或采樣率在 1MSPS 到超過 10MSPS 之間的工業雷達)也可以使用精密 Δ-Σ 和 GSPS ADC。
2021-06-18 10:26:298953 DN192-12位3Msps SAR ADC解決了管道問題
2019-08-06 14:18:32
一、12位逐次逼近型ADC轉換原理ADC中輸入的模擬信號是連續的,而輸出的數字信號是離散的,所以轉換時必須對輸入的模擬信號進行采樣;然后再把采樣值轉換成為輸出的數字信號;這個過程需要經過采樣、保持
2022-02-25 06:54:14
描述該設計適用于針對直流輸入的 16 位 1MSPS 單端多路復用數據采集系統 (DAQ)。該系統包含一個 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC)、一個 SAR ADC 驅動器
2018-11-07 14:48:51
ADI最新推出精密16位逐次逼近型(SAR)模數轉換器——AD7626,在數據轉換方面實現新的突破,可提供卓越的速度與精度,擴展了其PulSAR產品系列。在當今大多數高性能工業與醫療設備中,最重
2019-07-01 08:33:32
14位逐次逼近型模數轉換器ADCMAX1033資料下載內容主要介紹了:MAX1033引腳功能MAX1033內部方框圖MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
德州儀器 (TI) 擴充了其高速數據轉換器產品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC),它們可在工業設計中實現高精度數據采集。ADC3660 系列在超低功耗下可實現
2022-11-04 07:40:12
1、介紹 ADC模塊是一個12位逐次逼近(SAR)式ADC。ADC由核心和包裝器組成。核心部分由模擬電路組成,包括通道選擇MUX、采樣保持(S/H)電路、逐次逼近電路、基準電壓電路和其它模擬支持電路
2022-02-17 07:00:08
您是否知道輸入信號可能會影響為應用選擇最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC) 的方式?在我們聽到“輸入”兩個字時,腦海里會立即浮現頻率、幅值、正弦波以及鋸齒波等幾件事。所有這些都是
2022-11-21 06:38:28
,為了避免混疊的問題,絕大部分SAR型ADC電路需要在前端設計專用的多階有源濾波器,濾掉頻率超過fs/2的信號。(注:Σ-Δ型ADC理論上也需要抗混疊濾波器,但是由于其過采樣特性及內部數字濾波器的帶外
2019-08-06 04:45:15
請問下各位大佬,凌力爾特LTC4020芯片CSOUT無輸出是什么原因,能充電,且CSP/CSN有差值,之前出現過小電流充電,后來確認受到干擾,增加電容濾波后能大電流充電。
2023-10-08 11:42:45
凌力爾特公司的成就如何?
2019-09-11 07:28:31
導讀:日前,凌力爾特公司(簡稱“Linear”)宣布推出一款全新的雙通道相位同步降壓型從屬控制器--LTC3870.該LTC3870器件具備準確的相位間均流,可并聯多達12相工作,非常適合與數字
2018-09-27 15:33:15
凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出一款四通道增量累加(ΔΣ)模數轉換器(ADC)LTC2493,該器件具有一個可提供 1/30°C 分辨率和 2°C
2018-11-20 16:06:37
您知道嗎,輸入信號可能會影響您如何為應用選擇最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC)?當我們聽到“輸入”這個詞時,有幾樣東西會立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優化
2019-07-17 04:45:08
EVAL-AD7655CB,AD7655評估板,48引腳,16位PulSAR模數轉換器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評估板旨在演示ADC性能,并為各種系統應用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,AD7678評估板,48引腳,18位PulSAR模數轉換器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評估板旨在演示ADC性能,并為各種系統應用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
ADC寄存器1 、STM32 ADC 簡介STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模擬數字轉換器。 它有 18 個通道,可測量 16 個外部和 2 個內部信號源。各通道的A/D 轉換可以單次
2021-12-10 07:29:26
可以配置最多 8 個模擬通道,它們可自動掃描,每個通道的掃描結果被存儲到獨立的結果寄存器。可選“插入”通道可以通過軟件使能,偶爾掃描某個不需要與其他通道同速率掃描的信號。
2013-07-04 11:28:43
日前,德州儀器(TI)宣布推出兩款具備優異的測量可重復性與高分辨率的+/-10V、16位模數轉換器(ADC)—ADS8519與ADS8513。這兩款產品將低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC與采樣
2019-07-01 06:59:01
數字量由“逐次逼近寄存器SAR(shift arithmetic right)”產生。SAR使用“對分搜索發”產生數字量。以8位數字量位例,SAR首先產生8位數字量的一半,即1000 0000B
2022-01-11 08:26:36
EVAL-AD7679CBZ,評估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。這些低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
應用還是差分應用,一種經過深思熟慮的拓撲結構都能完全實現您的數據采集系統所要求的超低噪聲和低失真性能。LTC2393-16 是凌力爾特公司一個高性能 SAR ADC 系列中的首款器件,它運用了一種全差
2010-12-26 15:31:07
逐次逼近型模數轉換器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中有什么優勢?
2021-04-02 07:44:22
DC1563A-F,演示板,采用LTC2314CTS8-14,14位,4.5 MSPS串行采樣模數轉換器。這些單極性單通道,14位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引腳TSOT封裝。 LTC2315系列具有內部20ppm基準電壓源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V邏輯電路
2020-07-23 10:35:56
有效轉換。逐次逼近型架構逐次逼近型ADC由4個主要子電路構成:采樣保持放大器(SHA)、 模擬比較器、參考數模轉換器(DAC)和逐次逼近型寄存器(SAR)。 由于 SAR 控制著轉換器的運行,因此,逐次
2018-10-19 10:54:22
可以用凌力爾特的芯片做基準電壓源嗎?比如說LT1963這種
2016-07-17 20:06:55
檢測時間的挑戰,同時還要保持準確性,分辨率和低功耗,特別是在X射線系統便攜的情況下。滿足這些不同要求的理想方法是具有最小延遲的高性能多路復用數據采集系統。本文討論了基于逐次逼近寄存器模數轉換器
2021-01-19 07:51:53
DC1563A-A,演示板,使用LTC2315CTS8-12,12位,5 MSPS串行采樣模數轉換器。這些單極性單通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引腳TSOT封裝。 LTC2315系列具有內部20ppm基準電壓源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V邏輯電路
2020-07-22 11:46:37
模數轉換器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一種怎樣的 轉換器 ? SAR ADC 輸入級的核心詳細信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
描述此 TI 驗證設計實現了高精度 16 位 1MSPS 數據采集系統,適用于需要前端具有超低失真和超低噪聲的數字音頻等應用。該電路采用高性能逐次逼近型寄存器模數轉換器 (SAR ADC) 并經
2022-09-20 06:44:53
測量誤差① 最小化噪聲干擾② ★ADC 校準 —— ADC-Voltage 特征曲線一、簡介ESP32集成了兩個 12位SAR(逐次逼近寄存器)adc ,共支持18個測量通道。1、兩個 ADC 通道簡介:ADC1:支持 8 個通道,包括:GPIO32 - GPIO39(并非按順序)ADC2:支持
2022-02-17 06:28:34
,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文字涉及LTC2373,但適用于該系列中的所有器件,唯一的區別是位數和最大采樣率
2019-06-20 09:38:16
,高速,8通道,18位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2373-18,但適用于該系列中的所有器件,唯一的區別是位數和最大采樣率
2019-06-19 13:48:05
描述此 TI 驗證設計實現了高精度 16 位 1MSPS 數據采集系統,適用于需要前端具有超低失真和超低噪聲的數字音頻等應用。該電路采用高性能逐次逼近型寄存器模數轉換器 (SAR ADC) 并經
2018-08-03 07:28:48
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工 業、醫療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現有效轉換。
2021-04-07 06:06:07
,高速,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2374,但適用于該系列中的所有器件,唯一的區別是位數和最大采樣率
2019-06-21 09:34:35
DN526 - 用于 14 位、4.5Msps ADC 的驅動器工作在寬增益范圍
2019-08-12 09:29:27
很多,多數情況下一階RC電路能夠滿足抗混疊需求。)其次是模擬輸入與基準輸入的驅動問題。不同于大學課本上講到的,現在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通過分壓電阻網絡來實現電壓的逐次逼近…
2022-11-07 06:09:13
理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:5949 解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:4124 本文主要講述的是理解逐次逼近型ADC。
2009-05-08 10:16:4920 德州儀器 (TI) 宣布推出兩款面向可編程邏輯控制 (PLC) 與數據采集應用的最新雙極性 12 位 1 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC)。該 4 通道 ADS8634 與 8 通道 ADS8638支持最寬泛的溫度
2011-08-23 09:09:371607 MAX11120 - MAX11128與外部參考和業內領先的1.5MHz的,完整的線性帶寬,高速度,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數字轉換器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762 MAX11135-MAX11143是12/10/8位與外部參考和1.5MHz的行業領先的,完整的線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)的模擬-數字轉換器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128 MAX11329-MAX11332 12-/10-bit與外部參考和為500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬到數字轉換器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826 Linear推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,該器件采用纖巧 8 引線 TSOT-23 封裝,與同類解決方案相比,尺寸減小多達 90%,適用于空間受限型應用。
2013-03-13 09:41:18786 ADI近日推出三款超低功耗多通道12位1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)ADC AD7091R-2、AD7091R-4、AD7091R-8。
2014-09-02 13:40:021254 為逐次逼近型ADC 設計可靠的數字接口
2016-01-04 17:45:260 1Msps 多路復用輸入逐次逼近寄存器 (SAR) 型 ADC LTC2335-18,該器件具獨立的可配置輸入范圍。
2016-02-23 10:42:401677 逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比較型 A/D 轉換器如圖 1 所示。它由控制邏輯電路、時序
產生器、移位寄存器、D/A 轉換器及電壓比較器組成。
2016-03-04 15:32:4036 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、無延遲逐次逼近型寄存器(SAR) ADC LTC2320-16,該器件具有 8 個同時采樣通道,支持軌至軌輸入共模范圍。
2016-12-15 10:04:241388 您知道嗎,輸入信號可能會影響您如何為應用選擇最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC)? 當我們聽到輸入這個詞時,有幾樣東西會立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優化信號調理時,所有這些都是相關的問題。然而,許多人未能預先考慮的一樣東西是SAR ADC實際輸入的類型。
2017-04-18 09:55:151368 最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換 器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工 業、醫療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現有效轉換。
2018-07-07 10:26:003191 輸入信號可能會影響您如何為應用選擇最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC)? 當我們聽到“輸入”這個詞時,有幾樣東西會立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優化信號調理時,所有這些都是相關的問題。 然而,許多人未能預先考慮的一樣東西是SAR ADC實際輸入的類型。
2017-11-16 15:58:011081 轉換方式直接轉換ADC2.電路結構逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉換器。它由控制邏輯電路、時序產生器、移位寄存器、D/A轉換器及電壓比較器組成。
2017-11-26 08:59:4524998 逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數字轉換器(ADC)是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應用的常見結構。SAR ADC的分辨率一般為8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特點。這些特點使該類型ADC具有很寬的應用范圍
2017-12-03 12:16:0714515 逐次逼近式AD轉換器與計數式A/D轉換類似,只是數字量由“逐次逼近寄存器SAR”產生。SAR使用“對分搜索法”產生數字量,以8位數字量為例,SAR首先產生8位數字量的一半,即10000000B,試探模擬量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109 亞德諾半導體 (Analog Devices, Inc.,簡稱 ADI) 旗下凌力爾特公司推出 18 位 8 通道同時采樣逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2358-18,該器件具集成
2018-05-15 17:07:00650 SAR , ADC 在高達奈奎斯特頻率保持 AC 性能 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、無延遲逐次逼近型寄存器
2018-05-26 01:36:005770 )、輸入阻抗和采樣時間進行比較。本文詳細論述了在單一供電環境中運算放大器和逐次逼近寄存器(SAR)ADC的噪聲規范和性能的匹配。
2018-05-25 08:37:362 逐次逼近寄存器模數轉換器(SAR ADC)的輸入結構電路與驅動電路結合形成傳遞函數,該傳遞函數可用于確定不同類型的施加的輸入信號的最小捕獲時間。該應用報告建立在確定步進函數應用于輸入時的SAR ADC的最小捕獲時間(參見參考文獻1)時,研究當施加DC電壓到輸入時的情況。
2018-05-29 09:46:507 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道、18 位、1Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2373-18,該器件提供了卓越
2018-08-28 17:26:00843 逐次逼近型ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637 關鍵詞:SAR , ADC , 模數轉換 , 差分放大器 12款全新器件專為高溫和電磁工作環境設計,為業界唯一符合AEC-Q100標準,采樣速率達1Msps的16位逐次逼近寄存器(SAR
2019-03-09 09:57:02218 逐次逼近寄存器型模數轉換器 (SAR ADC) 是儀表、工業控制和測試設備應用中的重要組件。SAR ADC 的準確度、噪聲和速度常常決定了整體系統的性能。 凌力爾特的 LTC?2379-18
2019-06-19 06:06:004534 Firefly-RK3128 開發板有一個 3 通道(0/1/2)、10 比特精度的 SAR ADC (Successive Approximation Register,逐次逼近寄存器),
2019-11-28 17:17:443049 Texas Instruments(TI)的12位模數轉換器(ADC)ADS7028和ADS7138。這兩款均為8通道多路復用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,性能可靠,適用于機架式服務器、交流驅動功率級模塊、汽車中心信息顯示屏和移動機器人CPU板等應用。
2020-09-21 15:35:532609 最小的 14 位、4.5Msps SAR ADC在 8mm2 TSOT-23 封裝中集成了精確基準
2021-03-19 03:57:086 DN526 - 用于 14 位、4.5Msps ADC 的驅動器工作在寬增益范圍
2021-03-21 16:25:237 UG-1304:評估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采樣、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:518 Analog Devices ADAQ23875 DAQ集成低噪聲全差分模數轉換器 (ADC) 驅動器、穩定的參考緩沖器和16位高速15 MSPS逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
2021-04-08 16:08:471389 LTC2314-14:TSOT數據表中的14位、4.5Msps串行采樣ADC
2021-04-15 21:21:229 微型一體式14位4.5Msps SAR ADC
2021-04-25 17:40:480 AD7484:3 MSPS,14位SAR ADC數據Sheet
2021-05-10 10:34:202 作者:Amit Kumbasi
您是否知道輸入信號可能會影響為應用選擇最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC) 的方式?
在我們聽到“輸入”兩個字時,腦海里會立即浮現頻率
2021-11-23 17:01:36958 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器(ADC)系列產品,可簡化儀器儀表、工業和醫療健康應用中復雜的ADC設計。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司專利
2022-05-05 14:03:003240 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器(ADC)系列產品,可簡化儀器儀表、工業和醫療健康應用中復雜的ADC設計。
2022-05-05 14:17:081142 AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高呑吐量可達3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566 高性能全集成逐次逼近寄存器型模數轉換器
2022-10-31 08:23:210 逐次逼近寄存器(SAR)ADC的謎團之一(或者至少是造成相當混亂的原因)是計算其精確 系統級別的電源要求。數據表可能會令人困惑 此規范。
2023-01-09 14:12:55399 逐次逼近寄存器英文原稱是Successive Approximation Register,在電路中的主要作用是起邏輯控制和存儲的作用。ADC收到啟動命令后,SHA進入保持模式。SAR的最高有效
2023-01-31 10:27:261112 逐次逼近寄存器(SAR)ADC已獲得大量研究 過去十年左右的興趣。相對簡單的架構由于
2023-02-02 15:33:19964 RS1472是一款14位,1MSPS,雙通道的全差分輸入模數轉換器(ADC),此產品包含一個2選1的多路選擇器和一個低功耗的逐次逼近寄存器(SAR)
2023-02-20 11:44:43392 SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數字轉換器(ADC),它采用連續逼近法來實現模擬信號的采樣和量化。它是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應用結構。具有采樣速度快,精度高,功耗低,但是復雜度較高的應用特點。
2023-02-22 17:44:134352 逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC) 通常是采樣速率低于每秒 5 兆采樣 (Msps) 的中高分辨率應用的首選架構。SAR ADC的分辨率通常為8至16位,具有低功耗和小尺寸。這些特性
2023-02-25 09:30:155646 電子發燒友網站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器(ADC).pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:49:420
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