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1. 客户案例 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案 2024-03-05
客户案例 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换器ADC的分类、技术点、测试方案等方面,为您提供相关技术说明及解决方案。
2. 并行数模转换器分辨率的扩展 2024-02-27
并行数模转换器分辨率的扩展在并行DAC中存在的一个普遍问题是随着DAC分辨率的提高需要的面积也越来越大。此外,MSB元件值与LSB元件值之比也在增大。我们知道元件的匹配精度随着元件和元件的比值的增大而降低,因此,本节将分析几种能够在元件比和分辨率之间进行权衡的方法,从而使匹配精度不会随着DAC分辨率的增加而下降, 不仅如此, DAC需要的面积也会减少。
3. 使用DAC输出正弦波 2023-10-24
使用DAC输出正弦波本应用笔记介绍了如何使用数模转换器来产生正弦波形输出。该文档还描述了规格、操作检查条件、硬件以及使用 RL78/G14 组 MCU 中的 DAC、数据传输控制器和事件链接控制器的软件和示例代码。
4. 数模转换器的开环校准技术 2023-06-25
数模转换器的开环校准技术原则上,您向DAC提供数字输入,并提供精确的输出电压。实际上,输出电压的精度受DAC和信号链中其他元件的增益和失调误差的影响。系统设计人员必须补偿这些误差,以获得精确的输出电压。这可以通过外部组件和制造后修整来实现。数字校准修改发送到DAC的输入,从而考虑增益和失调误差,从而消除了对外部元件和微调的需求。
5. 为什么数模转换器需要缓冲? 2023-05-18
为什么数模转换器需要缓冲?数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
6. Σ -Δ ADC的高精度数模转化,是如何实现的?看完本文,你就懂了 2023-05-18
Σ -Δ ADC的高精度数模转化,是如何实现的?看完本文,你就懂了你可能会知道Delta-Sigma(Σ-Δ) ADC可以达到很高的精度,它是具体怎么实现的? 本文将从量化噪声、信噪比、过采样等概念出发,分析Delta-Sigma ADC的工作原理。
7. 通信系统的高效正交变量优化算法 2023-04-23
通信系统的高效正交变量优化算法几个关键的系统性能指标由对应于幅度和相位的正交输入参数确定;两个例子是正交调制器载波馈通和边带抑制。这些参数通过优化 DC 偏移平衡以及调制器正交基带输入之间的振幅和相位平衡得到改善。
8. ADALM2000实验:数模转换 2023-04-14
ADALM2000实验:数模转换我们将简单的CMOS反相器逻辑门用作一对开关。ADALM2000模块的数字I/O信号可配置为具有+3.3 V电源电压的标准CMOS分压器(推挽模式)。采用最简单的形式,CMOS输出可以由一个PMOS器件M1和一个NMOS器件M2组成。通常,CMOS制造工艺经过特别设计,使得NMOS和PMOS器件的阈值电压VTH大致相等——即互补。
9. 20位DAC是精度为1ppm的精密电压源中最简单的部分 2023-02-08
20位DAC是精度为1ppm的精密电压源中最简单的部分高分辨率数模转换器(DAC)的常见用途是提供可控的精密电压。分辨率高达 20 位、精度高达 1 ppm 和合理速度的 DAC 应用包括医疗 MRI 系统中的梯度线圈控制;测试和测量中的精密直流电源;质谱和气相色谱中的精确设定点和位置控制;以及科学应用中的放大器。
10. 基于FPGA的模数转换器(ADC)或数模转换器 2023-01-03
基于FPGA的模数转换器(ADC)或数模转换器选择时首先要确定转换信号所需的采样频率。这个参数不仅将影响转换器的选择,同时也会影响对FPGA的选择,这样才能确保器件能够满足所需的处理速度及逻辑封装要求。转换器的采样频率至少为信号采样频率的2倍。因此,如果信号的采样频率为50MHz,则转换器采样频率至少应为100MHz。
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