在多通道DAC系統(tǒng)中,能夠通過單點監(jiān)控所有的輸出,這對于排除故障和診斷分析非常有利。本文所述電路利用一個單通道SAR型ADC實現(xiàn)多通道DAC的輸出通道監(jiān)控。
2013-10-23 14:53:03
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3643, ADC3563德州儀器 (TI) 擴充了其高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),它們可在工業(yè)設計中實現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)采集。ADC3660 系列在超低功耗下可
2021-11-10 08:28:00
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SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的簡稱(successive approximation register),SAR ADC 的主要優(yōu)點是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度適中,采樣延時短,是一種經(jīng)濟型的 ADC 實現(xiàn)方案,故在MCU/SOC 中廣泛采用。
2023-09-08 09:57:47
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+125°C應用?精密SAR ADC驅(qū)動器?精密參考電壓緩沖器?可編程邏輯控制器?測試和測量設備?電力敏感數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)說明OPAx625系列運算放大器是出色的16位和18位SAR ADC驅(qū)動器,具有高精度
2020-10-13 15:04:40
描述此 TI 驗證設計在 400 KSPS 吞吐量下實施了 16 位差動 4 通道多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),以實現(xiàn) ±20 V (40 Vpk-pk) 工業(yè)應用的高電壓差動輸入。該電路是通過 16 位
2018-09-21 09:09:11
2 差分通道高精度ADC,帶實時時鐘,24*4 液晶的SOC特點? 差分 2 通道或單端4 通道、高精度ADC,24位輸出,19 位有效位數(shù)? 低噪聲高輸入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可選;選擇200 倍增益,ADC8SPS 輸出速率時等效輸入噪聲40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
](P3)&;5 [ 5 ]),而不能讀取電壓0-311mv通道6(P3 [ 6 ](P3)&;7 [ 7 ])。我用的是臺式電源供給的輸入電壓直接進入adc_sar引腳通過(P3 P3
2018-10-01 09:24:24
德州儀器 (TI) 擴充了其高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),它們可在工業(yè)設計中實現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)采集。ADC3660 系列在超低功耗下可實現(xiàn)
2022-11-04 07:40:12
與輸入電壓間的關系總的來說,由于誤差取決于ADC工作時的輸入電壓范圍,所以沒有計算ADC最大TUE的確定公式。如果系統(tǒng)不要求采用整個ADC輸入范圍,你可以通過使ADC遠離其傳遞函數(shù)的端點運行來大大減少TUE。相關資源:ADC精度部分1應用說明: ADC性能參數(shù)- 正確轉(zhuǎn)換單位!SAR ADC 系列博文
2018-09-12 11:48:15
的偏離。這是因為ADC以及驅(qū)動器電路導致的噪聲會降低ADC的分辨率。此外,如果DC電壓被施加到理想ADC的輸入上并且執(zhí)行多個轉(zhuǎn)換的話,數(shù)字輸出應該始終為同樣的代碼(由圖1中的黑點表示)?,F(xiàn)實中,根據(jù)總體系統(tǒng)
2018-09-12 11:49:42
。在傳統(tǒng)逐次逼近寄存器 (SAR) ADC架構(gòu)中,參考路徑也是最敏感的,其原因是基準引腳上會有一個到基準源的動態(tài)負載。由于基準電壓在每次轉(zhuǎn)換期間被數(shù)次采樣,高電流瞬變出現(xiàn)在這個終端上,其中的ADC內(nèi)部
2018-09-12 11:30:49
逐次逼近寄存器 (SAR) ADC架構(gòu)中,參考路徑也是最敏感的,因為基準引腳上有到基準源的動態(tài)負載。 由于基準電壓在每次轉(zhuǎn)換期間被數(shù)次采樣,高電流瞬變出現(xiàn)在這個終端上,其中ADC內(nèi)部電容器陣列在這
2018-09-18 15:44:13
參考路徑是ADC布局布線中最關鍵的,這是因為所有轉(zhuǎn)換都是基準電壓的函數(shù)。在傳統(tǒng)逐次逼近寄存器 (SAR) ADC架構(gòu)中,參考路徑也是最敏感的,因為基準引腳上有到基準源的動態(tài)負載。由于基準電壓在每次
2018-06-20 09:46:07
操作和這個控制操作在DAC的輸出上開動時之間的時間差異。為什么使用一個SAR(逐次逼近寄存器)ADC?SAR架構(gòu)將高精度與快速響應組合在一起,使其成為很多工業(yè)用控制系統(tǒng)應用的理想選擇。如果你仔細檢查任何
2018-09-12 11:46:07
。大多數(shù)情況下,對于高分辨率(16位及更高)差分反相SAR ADC,共模電壓范圍為典型共模電壓±100 mV。圖7. 差分共模輸入范圍差分架構(gòu)允許用戶最大限度地增加ADC的輸入范圍。與單端或偽差分方案相比
2018-10-18 11:25:47
篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。THD影響讓我們首先看看諧波失真是如何被引入的。本質(zhì)上來說,轉(zhuǎn)換器是一個非線性系統(tǒng)
2018-09-11 14:49:45
筆者最近在做一個多通道數(shù)據(jù)采集項目,涉及到數(shù)個通道的高速切換。根據(jù)傳感器輸出信號的交直流特征和要實現(xiàn)的吞吐量,選擇了ADI公司的18-bit SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7690。確定了ADC后,筆者
2018-11-13 09:28:42
阻網(wǎng)絡來實現(xiàn)電壓的逐次逼近,由于CMOS工藝的普及,取而代之的是通過內(nèi)部電容網(wǎng)絡實現(xiàn)電荷的逐次逼近,這樣無論是ADC的信號輸入端還是基準輸入端,都是通過一個電容采樣,這個電容一般為幾個皮法到幾十個皮法
2019-08-06 04:45:15
、高度模塊化整合,使得傳感器輸入量劇增。如何在超小尺寸的PLC模塊內(nèi)構(gòu)建通用的模擬 信號和溫度測量成為工業(yè)4.0的關鍵。為滿足工業(yè)客戶的這一需求,我們以Maxim的高精度ADC為核 心,分別設計了多通道
2019-03-25 21:47:18
、高度模塊化整合,使得傳感器輸入量劇增。如何在超小尺寸的PLC模塊內(nèi)構(gòu)建通用的模擬 信號和溫度測量成為工業(yè)4.0的關鍵。為滿足工業(yè)客戶的這一需求,我們以Maxim的高精度ADC為核 心,分別設計了多通道
2022-03-16 11:23:20
請問各位,多通道輸出0-20V電壓,用什么方式或架構(gòu)檢測精度較高(整個檢測回路精度≤1%)?現(xiàn)在的方式是電阻(1%精度)分壓,送到模擬開關,輸出到絕對值電路再到ADC,在電阻分壓那塊就有2%的誤差,后面也有誤差,精度太差了。
2024-12-20 06:11:27
)轉(zhuǎn)換器。SAR ADC提供高精度無周期的延遲與過采樣采用∑-ΔADC實現(xiàn)高穩(wěn)定性和轉(zhuǎn)換的分辨率。對于最苛刻的應用,半導體制造商整合各渠道的一個復雜的AFE和專門的SAR ADC。高度精確的功率監(jiān)測,八通道
2016-02-24 18:02:48
,因此在設計工業(yè) BLDC 系統(tǒng)時,主要的控制挑戰(zhàn)在于準確地測量電機的扭矩和速度。為了捕獲 BLDC 電機的扭矩,需要使用多通道同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 同時測量三個感應相電流中的兩個。由具有
2020-10-15 09:16:44
(ppm) 之間進行轉(zhuǎn)換,以確保總體系統(tǒng)誤差的正確計算。線性器件數(shù)據(jù)表中的大多數(shù)誤差是折算到輸入端的 (RTI)。將誤差折算到輸入端有三個主要的好處:他將輸出上總體誤差的每一個誤差源分離開來,不需要
2018-09-11 14:49:48
示波器實現(xiàn)多臺示波器多通道“同步”采樣進行說明。1. 高功率微波測量系統(tǒng)組成1) 控制終端:在控制終端PC上安裝高功率微波測量系統(tǒng)的控制軟件,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)采集終端的控制功能,數(shù)據(jù)采集終端采集數(shù)據(jù)的顯示、保存
2019-07-01 16:58:07
在測試測量設備開發(fā)應用中,如何實現(xiàn)信號鏈DC Offset的補償,以及如何獲得高精度靈活可調(diào)電壓輸出一直都是系統(tǒng)設計者需要克服的困難。在本文中,我們將探討TI新一代多通道DAC——DAC80508在
2020-08-19 15:56:31
,其精度主要取決于單個通道的性能。如果ADC設計為多通道復用,通道切換可能會引入額外的誤差,但單通道情況下不存在此問題。l 通道切換誤差:在多通道ADC中,通道切換可能會導致參考電壓的短暫波動或采樣時間
2025-06-04 09:04:23
描述此設計適用于工業(yè)可編程邏輯控制器 (PLC) 系統(tǒng)的 16 位、8 通道模擬輸入模塊。該電路是通過 8 通道、16 位逐次逼近寄存器 (SAR)、帶集成式精密基準的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 以及
2018-11-13 16:44:57
我開始一個設計,要求SAR ADC幾乎每秒運行1個M采樣,同時在8個通道上進行排序。這是現(xiàn)實盡通道串擾,沉降時間為12位精度,等?任何有經(jīng)驗的人都會這樣做并驗證其表現(xiàn)?干杯,扔出 以上來自于百度
2019-02-21 12:32:04
設計了一種多通道頻率測量系統(tǒng)。系統(tǒng)由模擬開關、信號調(diào)理電路、FPGA、總線驅(qū)動電路構(gòu)成,實現(xiàn)對頻率信號的分壓、放大、濾波、比較、測量,具備回路自測試功能,可與主設備進行數(shù)據(jù)交互,具有精度高、可擴展
2019-06-27 07:23:11
單端/差分ADC和三個內(nèi)部通道。學習內(nèi)容:1.輪詢方式單通道ADC讀取電壓2.中斷方式單通道ADC讀取電壓3.DMA方式單通道ADC讀取電壓4.輪詢方式多通道ADC讀取電壓5.中斷方式多通道ADC讀取電壓...
2021-08-11 07:22:08
(SAR-ADC)實現(xiàn)這種系統(tǒng)所需的內(nèi)容。與更常見的流水線ADC不同,SAR-ADC能夠進行無延遲采樣。它將引入樣本解決方案以滿足方法的需求以及使用SAR-ADC時需要考慮的因素。
2021-01-19 07:51:53
利用SVM對不同通道的數(shù)據(jù)分別進行分類,然后利用粒度合成理論對不同的分類結(jié)果進行合并,最后實現(xiàn)多通道SAR數(shù)據(jù)圖像分類。本文重點論述了利用該方法進行SAR圖像分類的基本流程和步驟。最后,結(jié)合實驗結(jié)果
2010-04-23 11:52:48
如何實現(xiàn)ADC0808/ADC0809的多通道電壓采集程序設計?
2022-01-24 06:32:39
在多通道多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,增加每個 ADC 的通道數(shù)量可改善系統(tǒng)的整體成本、面積和效率?,F(xiàn)代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系統(tǒng)設計人員能夠實現(xiàn)比以往更高的通道密度。今天我們將說明
2018-10-29 17:06:48
如何去實現(xiàn)stm32 ADC多通道連續(xù)采集的功能呢?
2021-11-16 08:42:29
允許的外部電阻RAIN。 3.2高輸入阻抗的測量設置ADC輸入信號源常有存在高阻特性。例如系統(tǒng)電池電壓經(jīng)電阻分壓后輸入給ADC采集,因分壓電阻會形成一個直流耗電路徑,為節(jié)省耗電,分壓電阻串常使用100
2021-09-26 19:12:05
在多通道多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,增加每個ADC的通道數(shù)量可改善系統(tǒng)的整體成本、面積和效率?,F(xiàn)代逐次逼近寄存器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系統(tǒng)設計人員能夠實現(xiàn)比以往更高的通道
2020-08-13 06:17:47
對于 1 對 1 觸發(fā)器,SAR 通道是根據(jù)邏輯通道還是 ADC 通道數(shù)決定的?
2024-05-23 06:49:45
怎么實現(xiàn)多通道ADC通過DMA數(shù)據(jù)采集?
2021-11-18 06:46:07
實現(xiàn)所需的精度。要獲得與這個使用實例相關的更多內(nèi)容,請查看TIPD168,針對超小外形尺寸和低功耗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的完整參考設計。在高精度中心中閱讀更多的SAR ADC相關博文,諸如我的同事Amit Kumbasi所撰寫的SAR ADC輸入注意事項。
2018-09-12 11:26:39
。ADS7066 的八個通道可以單獨配置為模擬輸入、數(shù)字輸入或數(shù)字輸出,以實現(xiàn)更小的系統(tǒng)尺寸,并簡化混合信號反饋和數(shù)字控制的電路設計。增強型 SPI 支持 ADS7066 以較低的時鐘速度實現(xiàn)高吞吐量,從而簡化
2020-08-31 10:21:26
用于精密測量和快速信號跟蹤的高精度SAR ADC
2019-09-25 13:07:45
降低ADC的分辨率。
此外,如果DC電壓被施加到理想ADC的輸入上并且執(zhí)行多個轉(zhuǎn)換的話,數(shù)字輸出應該始終為同樣的代碼(由圖1中的黑點表示)?,F(xiàn)實中,根據(jù)總體系統(tǒng)噪聲(也就是包括電壓基準和驅(qū)動器電路
2023-12-20 06:55:22
請問各位,多通道輸出0-20V電壓,用什么方式或架構(gòu)檢測精度較高(整個檢測回路精度≤1%)?現(xiàn)在的方式是電阻(1%精度)分壓,送到模擬開關,輸出到絕對值電路再到ADC,在電阻分壓那塊就有2%的誤差,后面也有誤差,精度太差了。
2019-03-06 14:25:09
PRU 來后處理數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)相干采樣。主要特色 使用 PRU-ICSS(Sitara 處理器)與多個 SAR ADC 進行通信的靈活接口交流電壓和電流測量精度:交流電壓:在 2.5V 至 120V
2018-10-11 11:58:22
項目簡介任務:通過CubeMx實現(xiàn)ADC多通道掃描采集DMA方式(無中斷)采集內(nèi)部溫度傳感器的溫度通道:采集A0、A1、A2、B0、B1端口電壓,采集內(nèi)部溫度傳感器通道16、內(nèi)部電壓通道17顯示方式
2021-08-11 08:14:45
DN426 - 工業(yè)監(jiān)控和便攜式儀器的6通道SAR型ADC
2019-05-23 15:56:16
零轉(zhuǎn)換、正滿刻度轉(zhuǎn)換和負滿刻度轉(zhuǎn)換結(jié)果獲得校準因數(shù)。另一方面,SAR ADC 的轉(zhuǎn)換準確性取決于電壓參照、內(nèi)部 DAC 和比較器。ADC 的內(nèi)部 DAC 和比較器的準確性應和整體系統(tǒng)一樣,任何的不準
2018-09-12 11:20:08
∑ADC的7個通道的精確電流測量(<額定電流的10%~100%,CT和負載電阻控制)集成SAR ADC實現(xiàn)電壓測量-40C至+125C的擴展溫度范圍可操作性集成的單片解決方案導致成本
2018-08-13 09:25:50
Maithil Pachchigar 簡介工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)有越來越多的應用開始使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰(zhàn)進一步加大。這些應用對高
2018-10-18 11:33:33
Maithil Pachchigar簡介工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)有越來越多的應用開始使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰(zhàn)進一步加大。這些應用對高通道
2018-10-19 10:46:34
,與傳統(tǒng)運算放大器相比,將功耗降低了 22%。具有集成緩沖器的電壓基準源通常缺少在高通道數(shù)系統(tǒng)中實現(xiàn)最佳性能所需的驅(qū)動強度。該參考設計能夠驅(qū)動多個 ADC 并實現(xiàn) 15.77 位的系統(tǒng) ENOB(使用 18
2018-12-07 11:51:25
多通道高精度通用電池測試系統(tǒng)-A General Purpose Battery Testing System with Multiple Channels and High Accuracy
介紹了所設計的多通道高精度通用電池性能測試系統(tǒng),并對實現(xiàn)大容量電池充
2009-02-09 10:31:46
30 介紹了獨特的ADC 前端實現(xiàn)多通道傳感器的應用。
2009-04-07 09:53:58
12 多通道SAR 系統(tǒng)能夠突破最小天線面積條件的約束,同時獲得寬測繪帶、高分辨率的SAR 圖像。相對于單通道SAR 系統(tǒng),多通道系統(tǒng)中存在更多的誤差源,這將大大降低SAR 圖像的質(zhì)量。
2009-11-17 14:58:01
11 一種18 位SAR ADC 的設計實現(xiàn)孟昊 吳武臣(北京工業(yè)大學集成電路與系統(tǒng)實驗室)摘要 本文對逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SAR ADC)的結(jié)構(gòu)進行了介紹,并對影響ADC 性能的主要因
2009-12-18 16:29:10
24 利用Σ-Δ ADC在工業(yè)多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中進行信號調(diào)理
本應用筆記旨在幫助設計人員在高性能、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)設計中優(yōu)化工業(yè)傳感器與高
2010-11-05 21:45:24
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在選擇一個SAR ADC時所考慮的某些關鍵技術(shù)規(guī)格包括分辨率、通道數(shù)量、采樣率、電源范圍、功耗、數(shù)字接口和時鐘速度。但是諸如信噪比 (SNR) 和總諧波失真 (THD) 的噪聲和AC參數(shù)是怎樣的呢?這些參數(shù)會影響總體系統(tǒng)性能,并因此影響到SAR輸入類型的選擇。
2018-07-11 10:22:00
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) 和一個 ADC。這款具多個 S/HA 的單 ADC 實現(xiàn)了卓越的通道間範圍匹配 (1mV) 和通道至通道時滯(200ps)。 通用的 LTC2351-14 非常適合于工業(yè)監(jiān)控應用,例如:叁相電力線監(jiān)控
2017-05-15 16:24:34
8 當今工業(yè)控制系統(tǒng)的設計目標在要求系統(tǒng)更快、更準確和更小的同時,還希望實現(xiàn)更低的功耗及更高的可靠性。此類系統(tǒng)的設計人員必須選擇合適的組件以確保上述目標的實現(xiàn)。在工業(yè)控制系統(tǒng)中,核心組件之一
2017-12-04 06:31:01
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,DMA模式 學習目的:學習ADC的多通道采集 【 !】實驗操作: 使用杜邦連接板子右側(cè)排針的 PF7、PF8、PF9到外部電壓輸入,進行電壓檢測。 下載本程序到開發(fā)板,并復位,電腦端串口調(diào)試助手配置為
2017-12-13 15:31:33
33 實現(xiàn)數(shù)字化的重要模塊。逐次逼近寄存( SAR,Successive Approximation Register) ADC采用了更多的數(shù)字電路,從而能夠更直接地受益于COMS制造工藝的進步,因而SAR
2018-02-02 16:27:45
0 逐次逼近寄存器型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR ADC) 是儀表、工業(yè)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(tǒng)的性能。 凌力爾特的 LTC?2379-18 在
2019-06-19 06:06:00
5676 
、高度模塊化整合,使得傳感器輸入量劇增。如何在超小尺寸的plc模塊內(nèi)構(gòu)建通用的模擬 信號和溫度測量成為工業(yè)4.0的關鍵。為滿足工業(yè)客戶的這一需求,我們以Maxim的高精度ADC為核 心,分別設計了多通道的通用電壓/電流輸入和RTD、TC輸入?yún)⒖荚O計,以幫助用戶快速實現(xiàn)產(chǎn)品升級。
2022-03-23 21:00:00
1581 本文詳細介紹了基于Proteus的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)仿真設計,系統(tǒng)以AT89C51單片機為控制核心,使用模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADC0808采集可調(diào)電阻輸出電壓(模擬電壓、電流、溫度、濕度等傳感器輸出電壓
2020-04-13 08:00:00
43 MAX11192為雙通道SAR ADC,2Msps同時采樣、12位分辨率以及差分輸入。器件采用微小16引腳、3mm x 2mm ultra TDFN封裝,ADC提供優(yōu)異的靜態(tài)和動態(tài)性能,采用3.0V至5.25V電源電壓工作。集成基準進一步減小電路板面積和元件數(shù)量。
2020-10-22 12:43:32
1210 
18位1Msps 8通道SAR ADC
2021-04-17 21:22:28
18 用于精密測量和快速信號跟蹤的高精度SAR ADC
2021-05-18 09:11:46
12 燦芯半導體深耕高精度12/14/16 bit SAR ADC及高速(>150M) PIPELINE ADC,為工業(yè)級高精度應用提供了更豐富的選擇。基于SAR ADC技術(shù)的定制芯片累計出貨已近3000萬顆,可廣泛應用于工業(yè)控制、能源及AIoT等領域。
2022-06-09 09:15:15
3902 ——TPC5161、18位單通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通訊,支持DAISY-CHAIN可實現(xiàn)多路級聯(lián)模式,工作溫度支持-40℃ to +125℃,產(chǎn)品廣泛應用于數(shù)據(jù)采集、儀器儀表、工業(yè)自動化控制、自動測試設備、醫(yī)療設備等領域。
2022-10-26 11:02:35
4365 在多通道、多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,增加每個ADC的通道數(shù)可改善系統(tǒng)的總體成本、面積和功耗效率?,F(xiàn)代逐次逼近寄存器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SAR ADC)的高吞吐量和高能效使系統(tǒng)設計人員能夠實現(xiàn)比以往更高的通道密度。
2023-01-03 10:54:48
2647 
SAR ADC傳統(tǒng)上用于較低的采樣速率和較低的分辨率。如今,可以使用 LTC20-1 等采樣速率為 2378 MSPS 的快速、高精度、20 位 SAR ADC,以及 LTC32-2500 等具有
2023-02-15 10:39:53
865 SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),它采用連續(xù)逼近法來實現(xiàn)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(jié)構(gòu)。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 17:44:13
7265 本文將通過ADC單通道、多通道采集功能對輸入電壓進行采樣。
2023-04-25 09:48:53
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許多高端工業(yè)應用中,高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)與各種傳感器之間需要提供適當?shù)慕涌陔娐贰?如果信號接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,這些工業(yè)應用可以充分利用MAX11040K等ADC的高
2023-06-12 14:57:18
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思瑞浦(3PEAK)最新推出16位單通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位單通道偽差分SAR型ADC——TPC5161、18位單通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通訊
2022-10-26 15:23:14
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概述AT32的微控制器內(nèi)置最多三個高級12位片上SAR模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)并提供自校準功能,用于提高環(huán)境條件變化時的ADC精度。在涉及模數(shù)轉(zhuǎn)換的應用中,ADC精度會影響整體的系統(tǒng)質(zhì)量和效率
2022-11-01 09:58:59
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具有超寬模擬帶寬的高采樣率DAC和ADC是實現(xiàn)全數(shù)字多波段SAR系統(tǒng)的關鍵技術(shù)
2023-07-10 17:23:57
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該芯片采用RISC內(nèi)核,基于中微半導自研模擬技術(shù),內(nèi)置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC與高速12bit SAR ADC雙AD,實現(xiàn)微小信號放大及多通道模數(shù)轉(zhuǎn)換,工作溫度-40℃~85℃范圍,芯片外形小巧,可廣泛應用于消費電子、壓力變轉(zhuǎn)、家用醫(yī)療及工業(yè)測量等領域。
2023-07-17 09:58:35
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和利用這些實時信號,要用到被譽為模擬電路皇冠上明珠的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。 在工業(yè) 4.0 加速落地的今天,越來越多工業(yè)自動化應用場景(PLC 的模擬量輸入模塊)需要在信號鏈中部署 SAR ADC,實現(xiàn)高性能和高可靠信號調(diào)理。這些 SAR ADC 需要提供較高的采樣
2023-07-28 10:20:02
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芯??萍甲钚峦瞥鼍邆?/8通道的全國產(chǎn)化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具備雙極輸入范圍的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。滿足智能物聯(lián)網(wǎng)、消費電子、工業(yè)及汽車的模擬市場需求。
2023-09-16 18:25:31
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CKS32F4xx系列ADC多通道DMA電壓采集
2023-11-06 16:53:33
1728 ,CS1795x系列提供內(nèi)置高精度基準的CS1795x A版本。 在嚴格的車規(guī)設計和生產(chǎn)測試流程加持下,CS1795x系列可以高可靠地實現(xiàn)穩(wěn)定的產(chǎn)品性能,適用于BMS電壓電流檢測、高速數(shù)據(jù)采集、電源系統(tǒng)電壓監(jiān)測等
2023-11-02 13:51:35
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新產(chǎn)品發(fā)布LTD226X24位,多通道,高精度,高速Δ-Σ型ADCLTD2261是一款24位,多通道,高精度,高速的Δ-Σ型ADC芯片。除了提供高性能四階Δ-Σ調(diào)制器,和可編程數(shù)字濾波器主通路外
2024-04-30 08:23:25
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一、系統(tǒng)總體方案設計 為了滿足油田增壓站對數(shù)據(jù)采集的需求,我們設計了一套基于FPGA的多通道數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng)。系統(tǒng)以FPGA作為主控制器,利用外部ADC芯片完成模擬信號的采集,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)與上位
2024-12-09 10:45:02
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在工業(yè)自動化、實驗室研究和高精度測量等領域,微小電壓信號的采集和分析是許多高端測量系統(tǒng)中的核心任務。本案例,客戶需要在復雜環(huán)境中,如高噪聲、強電磁干擾、頻繁電源波動等條件下,實現(xiàn)多通道同步采集,確保每個通道精確測量微弱電壓信號。
2025-01-09 09:09:22
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Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16雙通道16位SAR ADC是簡單驅(qū)動的2MSPS逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 。AD4630保證最大±0.9ppm INL,16位無失碼。該器件在?40°C至+125°C溫度范圍內(nèi)實現(xiàn)出色的精度。
2025-06-25 10:56:54
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該ADS8671和ADS8675屬于基于逐次逼近 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的集成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)系列。這些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模擬前端 (AFE) 輸入驅(qū)動電路、高達 ±20 V 的過壓保護電路以及具有極低溫度漂移的片內(nèi) 4.096V 基準電壓源。
2025-11-10 10:46:28
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ADS8681、ADS8685和ADS8689屬于基于逐次逼近 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的集成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)系列。這些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模擬前端 (AFE) 輸入驅(qū)動電路、高達 ±20 V 的過壓保護電路以及具有極低溫度漂移的片內(nèi) 4.096V 基準電壓源。
2025-11-10 11:02:15
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ADS8694和ADS8698是基于18位逐次逼近(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的4通道和8通道集成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),工作吞吐量為500 kSPS。這些器件為每個輸入通道提供集成模擬前端電路,具有高達
2025-11-11 16:21:44
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在BMS汽車電池管理系統(tǒng)、工業(yè)傳感與精密測量等領域,高精度、多通道的ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換器是實現(xiàn)信號采集與處理的關鍵元件。ADX3202AQFN32作為一款高性能的多通道同步采樣ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換器,集成
2025-11-14 14:53:23
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