MAX11335-MAX11340是12-/10-bit與外部參考和500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數(shù)字轉換器(ADC)。
2012-10-08 11:43:001781 逐次逼近型模數(shù)轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應用中。其優(yōu)勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。
2016-01-21 13:45:573405 模數(shù)轉換器(ADC)是現(xiàn)代測控中非常重要的環(huán)節(jié),它一般分為串行模數(shù)轉換器和并行模數(shù)轉換器。后者雖然傳輸速度快,但引腳多、體積大、占用單片機口線多;而串行ADC的傳輸速率也可以做的很高,并且具有體積小、功耗低、占用單片機口線少等優(yōu)點。因此,串行ADC的應用越來越廣泛。
2020-07-18 11:35:361026 在數(shù)字信號處理的過程中,首先要做的一步就是將模擬信號轉換為數(shù)字信號,這一過程需要依靠A/D轉換器來實現(xiàn),常見的A/D轉換器有雙積分型、逐次逼近型等,這篇文章--雙積分型ADC工作原理,已經(jīng)介紹過了雙積分型A/D轉換器的基本原理。下面就來簡單介紹一下逐次逼近型A/D轉換器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785 模數(shù)轉換器主要包括Sigma-Delta型、逐次逼近型和閃速型,應用中工程師普遍關注的問題是如何提高轉換精度?本文給出了按實際需要選擇并校正模數(shù)轉換器的一些軟件和硬件的應用技巧。
2011-10-01 00:50:081358 貿(mào)澤電子(Mouser Electronics) 即日起開始供應Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉換器 (ADC)。
2020-03-02 13:49:09866 概述:MAX1320是14位模數(shù)轉換器(ADC),提供2、4或8個輸入通道。獨立的采樣/保持(T/H)電路為每一通道提供同時采樣。MAX1320具有0至+5V輸入范圍,±6.0V故障容限輸入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
14位逐次逼近型模數(shù)轉換器ADCMAX1032資料下載內容主要介紹了:MAX1032引腳功能MAX1032內部方框圖MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模數(shù)轉換器ADCMAX1033資料下載內容主要介紹了:MAX1033引腳功能MAX1033內部方框圖MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
AD10242TZ/883B高端AD模數(shù)轉換器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模數(shù)轉換器IC ADC 12BIT 2 CH
2020-07-15 11:10:47
概述:MAX1391是微功耗、串行輸出、8位模數(shù)轉換器(ADC),采用+1.5V至+3.6V單電源供電。該系列ADC具有自動關斷、快速喚醒功能和高速3線接口。在416ksps最大轉換速率下,功耗僅為
2021-05-17 07:24:01
概述:MAX1394是微功耗、串行輸出、8位模數(shù)轉換器(ADC),采用+1.5V至+3.6V單電源供電。該系列ADC具有自動關斷、快速喚醒功能和高速3線接口。在416ksps最大轉換速率下,功耗僅為
2021-05-14 07:00:57
電力系統(tǒng)電能質量監(jiān)控的實時性要求較高,不僅含有頻率、電壓、電流、有功、無功、諧波分量、序分量等,而且有些采集的特征量頻率變化快而且復雜,如暫態(tài)突變量、高頻的故障行波等,普通的采集處理方法對多路進行采樣計算顯得困難甚至難以實現(xiàn)。那么MAX125型模數(shù)轉換器在電能質量監(jiān)控系統(tǒng)中有什么用?
2021-04-14 06:35:36
模數(shù)轉換器(ADC)的基本原理模擬信號轉換為數(shù)字信號,一般分為四個步驟進行,即取樣、保持、量化和編碼。前兩個步驟在取樣-保持電路中完成,后兩步驟則在ADC中完成。常用的ADC有積分型、逐次逼近型
2021-07-26 08:10:02
模數(shù)轉換器(ADC)的基本原理是什么?常用的幾種ADC類型的基本原理及特點是什么?
2021-09-28 08:21:04
模數(shù)轉換器MAX11049資料下載內容主要介紹了:MAX11049功能和特點MAX11049引腳功能MAX11049內部方框圖MAX11049電氣參數(shù)
2021-03-30 07:58:05
模數(shù)轉換器MAX12527資料下載內容包括:MAX12527功能和特性MAX12527引腳功能MAX12527內部方框圖
2021-03-26 07:00:41
概述:MAX1393是一款微功耗、串行輸出、12位模數(shù)轉換器(ADC),采用+1.5V至+3.6V單電源供電。這些ADC具有自動關斷、快速喚醒功能和高速3線接口。
2021-04-12 07:39:37
概述:MAX1396是一款微功耗、串行輸出、12位模數(shù)轉換器(ADC),采用+1.5V至+3.6V單電源供電。這些ADC具有自動關斷、快速喚醒功能和高速3線接口。
2021-04-09 06:04:11
ESP32 之 ESP-IDF 學習筆記(七)——模數(shù)轉換器(ADC)文章目錄ESP32 之 ESP-IDF 學習筆記(七)——模數(shù)轉換器(ADC)一、簡介1、兩個 ADC 通道簡介:2、減小
2022-02-17 06:28:34
介紹將模擬電子信號轉換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉換器,簡稱A/D轉換器或ADC。同理,將數(shù)字信號轉換成模擬信號的電路稱為數(shù)模轉換器,簡稱D/A轉換器或DAC目錄1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
模數(shù)轉換器的配置流程是怎樣的?
2021-10-21 07:09:19
模數(shù)轉換器(ADC)是什么?模數(shù)轉換器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代碼是什么?
2021-07-14 08:43:54
您知道嗎,輸入信號可能會影響您如何為應用選擇最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉換器(ADC)?當我們聽到“輸入”這個詞時,有幾樣東西會立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優(yōu)化
2019-07-17 04:45:08
ADC0809更詳細的參數(shù)說明可以查看它的芯片手冊(英文原版)鏈接:文章目錄1、ADC0809模數(shù)轉換器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模數(shù)轉換器主要特性:ADC0809是8
2021-12-02 08:24:57
ADC模數(shù)轉換器是什么?ADC模數(shù)轉換器的相關寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
ADC模數(shù)轉換器是什么?為什么需要ADC?STM32的ADC模數(shù)轉換器有哪幾種工作模式及應用呢?
2021-11-15 08:08:32
?-Δ 型模數(shù)轉換器廣泛用于需要高信號完整度和電氣隔離的電機驅動應用。雖然Σ-Δ技術本身已廣為人知,但轉換器使用常常存在不足,無法釋放這種技術的全部潛力。本文從應用角度考察Σ-Δ ADC,并討論如何在電機驅動中實現(xiàn)最佳性能。
2019-08-01 07:10:20
串行模數(shù)轉換器MAX1241芯片是如何工作的?串行模數(shù)轉換器MAX1241芯片的轉化過程是怎樣的?
2021-04-12 06:12:43
,也會引起靜態(tài)誤差,增加輸入失調電壓。Σ-Δ型模數(shù)轉換器Σ-Δ型ADC由積分器、比較器、1位DA轉換器和數(shù)字濾波器組成。原則上,它類似于積分類型。輸入電壓被轉換成時間(脈沖寬度)信號,并由數(shù)字濾波器處理以獲得數(shù)字值。圖2.模數(shù)轉換器應用示例
2023-02-15 18:16:05
什么是模數(shù)轉換器?
2022-01-24 07:46:17
什么是光學模數(shù)轉換器?光學模數(shù)轉換器的主要技術指標光學模數(shù)轉換器的研究進展光學模數(shù)轉換器的應用
2021-04-20 06:52:52
逐次逼近型模數(shù)轉換器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中有什么優(yōu)勢?
2021-04-02 07:44:22
DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采樣模數(shù)轉換器。這些單極性單通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引腳TSOT封裝。 LTC2315系列具有內部20ppm基準電壓源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V邏輯電路
2020-07-22 11:46:37
模數(shù)轉換器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一種怎樣的 轉換器 ? SAR ADC 輸入級的核心詳細信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
請問如何使用差分放大器驅動模數(shù)轉換器?
2021-04-14 06:47:07
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
如何確保模數(shù)轉換器的穩(wěn)定性?如何優(yōu)化模擬前端?
2021-04-20 06:47:19
本應用筆記介紹如何連接MAX1169模數(shù)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(shù)調用。
2021-05-27 06:34:49
如何減小微控制器的電磁干擾提高嵌入式模數(shù)轉換器的精度問題?嵌入式模數(shù)轉換器的結構及影響轉換的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
數(shù)模和模數(shù)轉換器數(shù)模和模數(shù)轉換器能將模擬量轉換為數(shù)字量的電路稱為模數(shù)轉換器,簡稱A/D轉換器或ADC;能將數(shù)字量轉換為模擬量的電路稱為數(shù)模轉換器,簡稱D/A轉換器或DAC。ADC和DAC是溝通模擬
2009-09-16 15:59:11
。MAX1200是一種16位、采樣率可達1Msps的單片集成模數(shù)轉換器,其內部的CMOS積分電路采用全差分多級流水線結構,它具有快速的數(shù)字誤差校正和自校準功能,能保證在全采樣率時具有16位的線性度
2018-11-30 11:29:20
STM8系列微控制器包括一個開關電容型模數(shù)轉換器。這種ADC類型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通過該方法在幾個步驟中執(zhí)行轉換。轉換步驟數(shù)為等于ADC轉換器中的位數(shù)。
2023-10-10 06:42:33
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現(xiàn)有效轉換。
2021-04-07 06:06:07
嵌入式模數(shù)轉換器的原理及應用請問如何提高嵌入式模數(shù)轉換器的精度?
2021-04-21 06:12:05
MAX125的特性和工作原理是什么?MAX125型模數(shù)轉換器在電能質量監(jiān)控系統(tǒng)中的應用
2021-04-22 06:01:16
誰有八通道模數(shù)轉換器ADS1178的前級數(shù)據(jù)采樣電路(主要是對電網(wǎng)電壓的采樣),謝謝
2019-06-06 09:49:06
ADC電路需要在前端設計專用的多階有源濾波器,濾掉頻率超過fs/2的信號。(注:Σ-Δ型ADC理論上也需要抗混疊濾波器,但是由于其過采樣特性及內部數(shù)字濾波器的帶外衰減特性,其對抗混疊濾波器的設計要求要低
2022-11-07 06:09:13
模數(shù)轉換器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模數(shù)轉換器ADS8412是如何設計的?
2021-04-14 06:04:55
MAX186 是一個采用逐次逼近A/ D 轉換技術的高速超低功耗模數(shù)轉換器。內部具有8 通道多路轉換器、寬帶跟蹤/ 保持電路和串行接口。8 路單端輸入或4 路差動輸入可由軟件設定, 轉換
2009-04-29 14:21:15116 MAX1166是美國MAXIM公司生產(chǎn)的逐次逼近型16位模數(shù)轉換器,該芯片片內除集成了逐次逼近型ADC所必須的逐次逼近寄存器SAR、高精度比較器和控制邏輯外,還集成了時鐘
2009-12-07 22:09:0984 在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模數(shù)轉換器(ADC)的誤差對系統(tǒng)性能的影響是至關重要的。本文主要以MAX1324為例,從直流特性、誤差源、溫度效應及交流特性等方面,詳細討論了ADC誤差對系統(tǒng)
2010-08-03 11:19:370 SAR型模數(shù)轉換器在電機控制電流測量中的應用
2010-12-14 16:46:4024 24位模數(shù)轉換器AD7713及其應用
AD7713 是AD 公司的24 位Σ- △型模數(shù)轉換器, 該芯片線性度好, 轉換精度高, 并具有校準方式多、數(shù)據(jù)轉換率
2009-03-14 15:15:411443
逐次逼近A,D轉換器電路圖
2009-03-21 09:08:221401
8位逐次逼近A,D轉換器電路圖
2009-03-21 09:08:521535 高精度串行模數(shù)轉換器MAX1032的應用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一種多通道、多量程、低功耗、分辨率為14位的串行輸出模數(shù)轉換器。該器件具有轉換速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:151010 基于DPWM的高速高精度積分型模數(shù)轉換器
提出一種由單電源供電,基于數(shù)字脈寬調制(DPWM)原理實現(xiàn)、高速、高精度、積分型模/數(shù)轉換器的方法。通
2009-07-06 18:40:50706 16位A/D轉換器MAX1166的原理及應用
MAX1166是美國MAXIM公司生產(chǎn)的逐次逼近型16位模數(shù)轉換器,該芯片片內除集成了逐次逼近型ADC所必須的逐次
2009-12-07 22:07:591743 MAX1061, MAX1063 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,帶有+2.5V基準和并行接口
概述
MAX1061/MAX1063是一款低功耗、10位模數(shù)轉換器(ADC),采用逐次逼近型ADC
2009-12-26 09:41:151088 什么是逐次逼近模數(shù)轉換器(ADC)
在電子系統(tǒng)中,數(shù)-模(DA)和模-數(shù)(AD)轉換常為重要的部分。真實世界中的信號都是模擬量,隨著科技的飛速發(fā)展,
2010-03-23 15:16:214778 MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110/MAX11111/
MAX11115/MAX11116/MAX11117是12/10/8位、結構緊湊的高速、低功耗、逐次逼近模/數(shù)轉換器
2010-11-03 09:18:00639 MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC)。該器件具有自動關斷、片上4MHz時鐘、內部+4.096V基準和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:361380 MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模數(shù)轉換器(ADC),內置基準和溫度傳感器.
2011-02-11 09:48:181416 MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC),具有自動關斷功能、片上4MHz時鐘、+4.096V內部基準以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2線串行接口。
2011-02-12 09:58:211920 MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314為12位模數(shù)轉換器(ADC),具有獨立的8、4或2路輸入通道。獨立的采樣/保持(T/H)電路能為每個通道提供同時采樣
2011-05-19 11:27:492201 MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉換速率高達115ksps
2011-08-10 10:07:191587 本文提出一種采用PWM技術的新型的高性能模數(shù)轉換器的設計方法,利用MCU內部的定時器,結合改進的逐次逼近的對分試探算法,只須采用普通元器件即可設計出具有高分辨率的A/D轉換器
2012-01-17 10:14:321496 MAX11135-MAX11143是12/10/8位與外部參考和1.5MHz的行業(yè)領先的,完整的線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)的模擬-數(shù)字轉換器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128 MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉換速率高達115ksps
2012-04-28 10:32:03915 MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC),采用+5V單電源供電,具有高達115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25922 MAX11329-MAX11332 12-/10-bit與外部參考和為500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬到數(shù)字轉換器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826 您知道嗎,輸入信號可能會影響您如何為應用選擇最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉換器(ADC)? 當我們聽到輸入這個詞時,有幾樣東西會立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優(yōu)化信號調理時,所有這些都是相關的問題。然而,許多人未能預先考慮的一樣東西是SAR ADC實際輸入的類型。
2017-04-18 09:55:151368 在斷路器應用中,置于微控制器(MCU)內部或外部的逐次逼近寄存器模數(shù)轉換器(SAR ADC)更適合-模數(shù)轉換器,原因是它們的啟動時間更快。然而,-模數(shù)轉換器為內部PGA(可編程增益放大器)提供了更高
2017-04-26 10:46:01466 最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉換 器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現(xiàn)有效轉換。
2018-07-07 10:26:003191 輸入信號可能會影響您如何為應用選擇最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉換器(ADC)? 當我們聽到“輸入”這個詞時,有幾樣東西會立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優(yōu)化信號調理時,所有這些都是相關的問題。 然而,許多人未能預先考慮的一樣東西是SAR ADC實際輸入的類型。
2017-11-16 15:58:011081 AD7610是一款16位電荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架構的模數(shù)轉換器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高電壓工藝制造。
2019-06-10 06:19:003651 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的前向通道一般是由三部分組成的: 傳感器, 信號放大電路和模數(shù)轉換器(ADC) 。 逐次比較式的模數(shù)轉換器是試驗機控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集模塊及其它工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)常采用的模數(shù)轉換器L在設計這類數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時, 一項重要的任務是選擇模數(shù)轉換器(ADC) 的采樣頻率。
2020-08-01 11:42:052722 AD7685是一款16位,電荷重新分配逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC),采用2.3 V至5.5 V單電源VDD供電。它具有低功耗,高速,16無誤碼的位采樣ADC,內部轉換時鐘和通用串行接口端口。該器件
2020-08-24 14:03:251642 瑞盟 MS5182N 是 4/8 通道、16bit、電荷再分配逐次逼近型模數(shù)轉換器。完美替代AD7682。采用單電源供電。 MS5182N/MS5189N 內部集成無失碼的 16 位 SAR ADC
2022-07-20 15:51:351857 MS5188N 是 8 通道、16bit、電荷再分配逐次逼近型模數(shù)轉換器,采用單電源供電。完美替代AD7699。
2022-08-08 09:52:131464 高性能全集成逐次逼近寄存器型模數(shù)轉換器
2022-10-31 08:23:210 具有高達18位分辨率和10 MSPS采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC)可滿足許多數(shù)據(jù)采集應用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信。本文介紹如何初始化逐次逼近型ADC以獲得有效轉換。
2023-01-30 15:03:352467 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模數(shù)轉換器。它具有多達 19 個復用通道,可測量來自 16 個外部源、兩個內部源和 V BAT 通道的信號。這些通道的 A/D 轉換可在單次、連續(xù)、掃描或不連續(xù)采樣模式下進行。ADC 的結果存儲在一個左對齊或右對齊的 16 位數(shù)據(jù)寄存器中。
2023-02-17 11:21:551211 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模數(shù)轉換器。它具有多達 19 個復用通道,可測量來自 16 個外部源、兩個內部源和 V BAT 通道的信號。這些通道的 A/D 轉換可在單次、連續(xù)、掃描或不連續(xù)采樣模式下進行。ADC 的結果存儲在一個左對齊或右對齊的 16 位數(shù)據(jù)寄存器中。
2023-02-17 11:22:05365 RS1472是一款14位,1MSPS,雙通道的全差分輸入模數(shù)轉換器(ADC),此產(chǎn)品包含一個2選1的多路選擇器和一個低功耗的逐次逼近寄存器(SAR)
2023-02-20 11:44:43392 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模數(shù)轉換器。
2023-07-22 16:37:001629 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉換器(ADC).pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:49:420 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Σ-Δ型模數(shù)轉換器用于電機控制.pdf》資料免費下載
2023-11-24 09:42:475 逐次逼近型模數(shù)轉換器(Successive Approximation Converter)是一種常用的模數(shù)轉換器轉換方式。它通過逐步逼近輸入信號的數(shù)值來獲得逼近的數(shù)字輸出。
2024-01-23 15:58:39242
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