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輕松簡化模擬輸入模塊設計的系統級ADC
輕松簡化模擬輸入模塊設計的系統級ADC

為可編程邏輯控制器(PLC)或分布式控制系統(DCS)模塊等過程控制應用設計模擬輸入模塊時,主要權衡因素通常是性價比。傳統上,此應用領域使用雙極性±15 V 電源軌來提供有源前端組件,用于輸入信號的衰減或增益。這會影響物料清單(BOM)的成本,而創建隔離雙極電源會增加設計的復雜性。 詳細閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

ADC模擬-數字轉換器可以將模擬信號轉換為數字信號,以便數字系統能夠處理和分析模擬信號。

RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?

RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?

為了解電源域和電源的增長情況,我們需要追溯ADC的歷史脈絡。早期ADC采樣速度很慢,大約在數十MHz內,而數字內容很少,幾乎不存在。電路的數字部分主要涉及如何將數據傳輸到數字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現場可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節點幾何尺寸較大,約在180 nm或更大。使用單電壓軌... 詳細閱讀>>

沒有優質探頭,示波器 ADC 分辨率再高也無意義

沒有優質探頭,示波器 ADC 分辨率再高也無意義

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人們常有這樣的誤解,以為測量準確性只取決于儀器的規格,例如屏幕上顯示的波形數量。然而,影響實際準確性的因素要復雜得多。準確性與測量設置密切相關,取決于測量設置保持的被測信號完整性。任何測量的有效性最終取決于整個測量過程中信號完整性的保持情況。 詳細閱讀>>

旭化成微電子推出AK5704VN - 低延遲4ch 32bit A/D轉換器(ADC)

旭化成微電子推出AK5704VN - 低延遲4ch 32bit A/D轉換器(ADC)

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旭化成微電子株式會社(AKM)研發推出內置低噪聲麥克風放大器的低延遲4ch32-bit A/D轉換器(ADC)-AK5704VN。詳細閱讀>>

示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪聲為何至關重要小型化

示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪聲為何至關重要

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在工程領域,精度是核心要素。無論是對先進電子設備執行質量和性能檢測,還是對復雜系統進行調試,測量精度的高低都直接關系到項目的成功與否。這時,示波器中的垂直精度概念就顯得尤為重要,它衡量的是電壓與實際被測信號電壓之間的一致性。而要實現高垂直精度,關鍵在于兩個因素:一是模數轉換器 (ADC) 的位數... 詳細閱讀>>

模擬 ADC 的前端

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模擬 ADC 的前端

反復試驗的方法將信號發送到 ADC 非常耗時,而且可能有效也可能無效。如果轉換器捕獲電壓信息的關鍵時刻模擬輸入引腳不穩定,則無法獲得正確的輸出數據。SPICE 模型允許您執行的步是驗證所有模擬輸入是否穩定,以便沒有錯誤信號進入轉換器。詳細閱讀>>

ADC噪聲:時鐘輸入如何提供

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ADC噪聲:時鐘輸入如何提供

到目前為止,這是一個有趣的旅程,研究了ADC中潛在噪聲源。我們研究了模擬和數字電源輸入以及接地連接。沿著這些思路,我們還研究了PSRR和PSMR。之后,我討論了涉及ADC模擬輸入的噪聲。現在,讓我們來看看ADC上需要注意噪聲的最關鍵的地方之一——ADC時鐘輸入。 詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
射頻 FDA 如何使用射頻采樣 ADC 來增強測試系統

射頻 FDA 如何使用射頻采樣 ADC 來增強測試系統

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為了在無線通信系統中實現更高的數據速率以及在雷達中使用更窄的脈沖來解析近距離目標,對測試和測量儀器的性能和帶寬提出了更高的要求。高帶寬示波器和射頻數字轉換器等射頻 (RF) 測試和測量儀器可使用射頻采樣模數轉換器 (ADC),對從直流到數千兆赫的信號同時進行數字化。詳細閱讀>>

如何通過集成多路復用輸入ADC搞掂空間受限的挑戰?

如何通過集成多路復用輸入ADC搞掂空間受限的挑戰?

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工業、儀器儀表、光通信和醫療保健行業有越來越多的應用開始使用多通道數據采集系統,導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰進一步加大。這些應用對高通道密度的需求,推動了高通道數、低功耗、小尺寸集成數據采集解決方案的發展,還要求精密測量、可靠性... 詳細閱讀>>

高性能、高魯棒性的ADC如何應對現代工業應用的設計挑戰

高性能、高魯棒性的ADC如何應對現代工業應用的設計挑戰

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本文介紹新一代多路復用模數轉換器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信號鏈集成、靈活性和魯棒性優勢,以簡化復雜系統設計,從而支持在先進工廠和生產設施中實現自動化和過程控制。詳細閱讀>>

新型多路復用ADC精度高且易于集成,可滿足現代生產設施和工業應用對高性能和魯棒性日益增長的需求。與此同時,設計人員獲得了更大的靈活性,可以更快速輕松地滿足系統性能要求。

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