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adc采集

  • DN494 - 驅動一個低噪聲、低失真18位、1.6Msps ADC

    LTC®2379-18 是一款 18 位、1.6Msps SAR ADC,具有極高的 SNR (101dB) 和 THD (–120dB)。該器件還具有一種獨特的數字增益壓縮功能,因而免除了在 ADC驅動器電路中增設一個負電源的需要。

    標簽: Msps 494 1.6 ADC

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:mickey008

  • 工業監控和便攜式儀器的6通道SAR型ADC

    14 位 LTC®2351-14 是一款 1.5Msps、低功率 SAR 型 ADC,具有 6 個同時采樣差分輸入通道。它采用單 3V 工作電源,並具有 6 個獨立的采樣及保持放大器 (S/HA) 和一個 ADC。

    標簽: SAR ADC 工業監控 便攜式

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:dbs012280

  • DN463 - 將您的微控制器ADC升級至真正的12位性能

    LTC®2366 及其較慢速的版本提供了一種高性能的替代方案,如表 1 中的 AC 規格所示。您不妨將這些有保證的規格與自己現用微控制器內置的 ADC 進行一番比較。

    標簽: 463 ADC DN 微控制器

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:15527161163

  • 基于無線傳輸的多點溫度采集系統設計與實驗

    文中設計了一種基于無線傳輸的多點溫度采集系統,通過溫度傳感器采集溫度信號,使用無線傳感器通訊,結合單片機來處理并通過上位機進行顯示,實現了溫度采集、多點測量和上位機實時檢測的功能。該檢測系統使用簡單、方便,對于提高工業自動化水平和環境溫度測量具有重大意義。

    標簽: 無線傳輸 多點 實驗 溫度采集

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:luke5347

  • 一種便攜式光譜采集系統的設計與實現

    為了快速有效地判斷化學物質中的微量成分,并粗略估計成分的含量,提出一種便攜式分光光度計的設計方案,對該方案的光譜采集系統進行了設計與討論。與傳統的分光光度計設計方案相比,該方案采用線陣CCD器件代替傳統的光電管來實現光電信號的轉換,易于提高系統的運行速度并減少系統體積;利用FIFO(先入先出隊列)可以實現高速數據輸出設備與低速控制器的數據交換。本系統可以選擇LCD液晶或者電腦端屏幕來顯示數據,并能快速地在兩種顯示方式之間進行切換。為了直觀的在液晶上顯示采集的光譜,方案使用了插值壓縮技術。實驗證明,系統在兩種顯示方式下穩定工作,并能實現光譜數據快速有效地顯示。

    標簽: 便攜式 光譜采集

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:410805624

  • MT-022 ADC架構III:Σ-Δ型ADC基礎

    -型ADC是現代語音頻帶、音頻和高分辨率精密工業測量應用所青睞的轉換器。

    標簽: ADC 022 III MT

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:jiangshandz

  • MT-012 ADC需要考慮的交調失真因素

    交調失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模塊、混頻器和其他射頻元件線性度的一項常用 指標。二階和三階交調截點(IP2和IP3)是這些規格參數的品質因素,以其為基礎可以計算 不同信號幅度下的失真積。雖然射頻工程師們非常熟悉這些規格參數,但當將其用于ADC 時往往會產生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下對交調失真進行定義,然后指出將 IP2和IP3的定義應用于ADC時必須采取的一些預防措施。

    標簽: 012 ADC MT 交調失真

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:Pzj

  • MT-011 找出那些難以琢磨、稍縱即逝的ADC閃碼和亞穩狀態

    數字通信系統設計關注的一個主要問題是誤碼率(BER)。ADC噪聲對系統BER的影響可以分析得出,但前提是該噪聲須為高斯噪聲。遺憾的是,ADC可能存在非高斯誤碼,簡單分析根本無法預測其對BER的貢獻。在數字示波器等儀表應用中,誤碼率也可能造成問題,尤其是當器件工作于“單發”模式時,或者當器件嘗試捕獲偶爾出現的瞬變脈沖時。誤碼可能被誤解為瞬變脈沖,從而導致錯誤的結果。本指南介紹ADC中可能貢獻誤差率的基本因素,減少問題的辦法,以及BER的測量方法。

    標簽: 011 ADC MT 狀態

    上傳時間: 2014-01-01

    上傳用戶:banlangen

  • MT-004 ADC輸入噪聲面面觀——噪聲是利還是弊?

    所有模數轉換器(ADC)都有一定量的“折合到輸入端噪聲”,可以將其模擬為與無噪聲ADC 輸入串聯的噪聲源。折合到輸入端噪聲與量化噪聲不同,后者僅在ADC處理交流信號時出 現。多數情況下,輸入噪聲越低越好,但在某些情況下,輸入噪聲實際上有助于實現更高 的分辨率。這似乎毫無道理,不過繼續閱讀本指南,就會明白為什么有些噪聲是好的噪 聲。

    標簽: 004 ADC MT 輸入

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:Sophie

  • 使用負輸入電壓的單電源全差動放大器驅動ADC

    單端雙極輸入信號的推薦電路如圖 1 所示。Vs+ 是放大器的電源;負電源輸入接地。VIN 為輸入信號源,其表現為一個在接地電位(±0 V)附近擺動的接地參考信號,從而形成一個雙極信號。RG 和 RF 為放大器的主增益設置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動輸出信號。它們的相位差為 180o,并且電平轉換為VOCM。

    標簽: ADC 輸入電壓 單電源 差動放大器

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:15527161163

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