- 隨著電子技術的迅速發展以及計算機在自動檢測和自動控制系統中的廣泛應用,利用數字系統處理模擬信號的情況變得更加普遍。數字電子計算機所處理和傳送的都是不連續的數字信號,而實際中遇到的大都是連續變化的模擬量,模擬量經傳感器轉換成電信號的模擬量后,需經模/數轉換變成數字信號才可輸入到數字系統中進行處理和控制,因而作為把模擬電量轉換成數字量輸出的接口電路-A/D轉換器是現實世界中模擬信號向數字信號的橋梁,是電子技術發展的關鍵和瓶所在。
當前,為了適應計算機、通訊和多媒體技術的飛速發展以及高新技術領域的數字化進程
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ADC 電源技術 模擬技術 信號
- AD7810是美國模擬器件公司(Analog Devices)生產的一種低功耗10位高速串行A/D轉換器。該產品有8腳DIP和SOIC兩種封裝形式,并帶有內部時鐘。它的外圍接線極其簡單,AD7810的轉換時間為2μs,采用標準SPI同步串行接口輸出和單一電源(2.7V~5.5V)供電。在自動低功耗模式下,該器件在轉換吞吐率為1kSPS時的功耗僅為27μW,因此特點適合于便攜式儀表及各種電池供電的應用場合使用。
1 AD7810引腳功能
AD7810引腳排列如圖1所示,各引腳的功能如下:
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AD7810 ADC 電源技術 模擬技術
- 在工業生產過程控制中經常需要對某些控制變量進行精確測量,然后通過微型計算機計算出校正量進行控制。傳統的NYQUIST率ADC(如積分型、逐次比較型、閃爍型等)無法滿足精度要求,美國ANALOG DEVICE公司最近推出的低價、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可實現高達24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了過采樣、噪聲成行和數字抽取[3]等技術,可用較低的成本實現很高的分辨率,并且噪聲小、抗干擾能力強,因此特別適合于低頻率、高分辨率、寬動態范圍的A/D轉換。
1 AD7711
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ADC Δ-∑原理 電源技術 模擬技術
- 本應用筆記介紹如何連接MAX1169模數轉換器(ADC)至PIC微控制器。提供了對應PIC18F442的實例電路和軟件。該軟件包含了利用內部MSSP I2C*端口,以400kHz速率連接ADC至PIC微控制器的函數調用。 MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2線串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高達1.7MHz)。
本應用筆記包括實例應用電路和用于PIC18F442的軟件。該軟件提供了利用內部MSSP I2C端口,以400kHz速率連接ADC至
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ADC PIC微控制器 單片機 嵌入式系統
- 關于AD9254模數轉換器 美國模擬器件公司推出ADC9254 150 MSPS(每秒百萬次采樣)轉換速率14 bit分辨率的模數轉換器(ADC)擴展了其無線基礎設施應用的器件種類。這款ADC工作在70 MHz時具有83 dB的無雜散動態范圍(SFDR),同時功耗僅為430 mW——功耗比同類解決方降低了50%。這種高SFDR、低功耗和小封裝尺寸(7 mm
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150MSPS ADC ADI 測量 測試 單片機 分辨率 工業控制 汽車電子 嵌入式系統 轉換速率 工業控制
- 本文主要研究在不采用過采樣、數字濾波和增益自動控制等技術條件下,如何提高高速高分辨率ADC電路的實際分辨 ...
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ADC 信噪比 高分辨率
- 為寬帶采樣應用提供 1.2GHz 輸入帶寬 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 12 位 250Msps 高 IF 采樣模數轉換器(ADC)LTC2242-12,該器件提供 1.2GHz 模擬輸入帶寬以及相比同類器件中最低的功耗。LTC2242-12 采用 2.5V 電源工作,僅消耗 740mW,這甚至低于與
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ADC 凌特 行業應用
- 奧地利微電子公司(austriamicrosystems)最新推出AS1530/31系列全差分12位、8通道低功率模數轉換器,部分參考電壓為2.5V。AS1530/31系列適合電池供電產品和便攜式數據采集系統使用,如遠程傳感器和筆式數字轉換儀,該設備功率低,速率高(400ksps),有四個模擬輸入模式,動態性能優異(SINAD大于70dB),它采用無鉛TSSOP-20封裝。 據介紹,AS1530使用4.5V至5.5V電源,速度達400ksps時電流消耗僅為2.8mA。AS1531使用2.7V至3.
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ADC 奧地利微電子 數據采集應用
- 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準則是 ADC 應用上經常使用的一種技術。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經常出現一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準則,以獲取一個信號的內容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強的相關性?! ≡矸治觥 yquist 定理被表達成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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ADC
- 欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準則是 ADC 應用上經常使用的一種技術。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測試設備就是其中的一些實例。在這個“灰色”地帶中經常出現一些困惑,如是否有必要服從 Nyquist 準則,以獲取一個信號的內容。對于 Nyquist 和 Shannon 定理的檢驗將證明:ADC 采樣頻率的選擇與最大輸入信號頻率對輸入信號帶寬的比率有很強的相關性。 原理分析 Nyquist 定理被表達成各種各樣的形式,它的原意是:如果要從相等時間間隔取得的采樣點中,毫無失真地重建模擬信號
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ADC
- 許多數據采集系統都要求高精度和快速采集數據,以便允許該系統能夠檢測小信號并且能將更多的傳感器通道聚集在同一系統。傳感器通道越多,系統的外形就能夠越小,成本和功耗也越低。遠程光通信和醫用設備(例如,CT掃描儀)即得益于快速和高精度的數據采集系統。在光功率系統(例如,激光泵)中,需要不斷監視其功率水平。在這種數據采集系統中,對于需要≥90dB動態范圍的輸入激光功率,其激光控制環路響應時間要求具有1MSPS的采樣率。在CT掃描儀中,數據采集系統必須具有16 b到22 b的分辨率,以便處理通過各種人體組織的寬動態
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ADC
- 凌特公司(Linear Technology)推出 LTC2480 系列增量累加模數轉換器(ADC),該系列器件具有新穎的前端設計,能夠直接數字化多種傳感器。LTC2480 的 Easy DriveTM 技術使差分輸入電流平均為零,簡化了前端信號調節電路的設計并允許用電橋、RTD、熱電耦和其它高阻抗傳感器直接驅動 ADC。LTC2480 是第一個不用內部緩沖器而直接和準確地測量高阻抗輸入電源的器件,去除了片上緩沖的缺
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ADC Easy Drive 凌特
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