精密信號鏈設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰,最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權衡。縮短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。持續時間Σ-Δ (CTSD) ADC
2022-08-01 10:14:41518 精密信號鏈設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰,最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權衡。縮短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。持續時間Σ-Δ (CTSD) ADC
2023-06-16 10:20:411274 明如何利用雙電源雙極性輸出DAC和帶外部信號調理的低壓單電源DAC實現精密10 V輸出?
2017-10-02 12:47:0022503 常見的精密電阻有三類:金屬膜電阻、線繞電阻和塊電阻。 金屬膜電阻是最常見的,但好一些的為精密金屬膜電阻,特點是溫度系數不大,阻值比較穩定。但由于膜比較薄因此相對脆弱一些,螺旋切割和壓接部分容易出問題。
2020-03-12 09:01:21
幅驅動外部大負載。本文討論為這些應用選擇數模轉換器(DAC)時遇到的各種權衡因素,并且提出了詳細的電路原理圖。可編程邏輯控制器(PLC)、過程控制或電機控制等工業應用中的模擬輸出系統,需要0 V至10
2018-10-16 06:07:42
DN214- 為精密16位DAC選擇運算放大器
2019-06-18 15:28:45
LT1021BCH-5精密DAC電壓基準的典型應用。 LT1021是一款精密基準電壓源,具有超低漂移和低噪聲特性,極佳的長期穩定性以及對輸入電壓變化的幾乎完全抗擾度。參考輸出的源電流和吸收電流均高達10mA
2020-04-01 09:40:10
的概念:精密功率放大器是一種電子實驗室常用的測試儀器,通常是在實驗過程中幫助輸出信號達到最大輸出功率用以驅動某一特定的負載的裝置。精密功率放大器常見的應用:壓電材料的驅動,磁性材料的B-H測試,穩定
2017-12-12 14:25:45
求資料 誰有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文檔?或者這些放大器應用的電路圖,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2019-07-16 07:12:38
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈
2021-03-27 06:30:00
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈
2018-10-24 10:25:35
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅 動ADC輸入端。今天我們探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2019-07-31 07:09:52
D1導通,D2截止,電路等效為電壓跟隨器。如下圖: Vi》0時等效電路圖 在D1和D2導通之前,運放處于開環狀態。此時,即使特別微小的信號也會使運放輸出負電壓,從而使D1導通,D2截止形成電壓
2021-01-14 17:06:39
1 什么是精密模擬微控制器? 精密模擬微控制器(見圖1)將高性能模數轉換器(ADC)和數模轉換器(DAC)與單芯片處理器和外圍設備集成在一起,用來增加對模擬電路的支持。精密模擬微控制器廣泛應用
2011-08-19 11:41:51
精密電阻,顧名思義就是比一般電阻的各項參數都更加精密的電阻器。它的阻值誤差、阻值大小、電阻的的熱穩定性如溫度系數、電阻器的分布參數等項指標都要達到一定的標準。對1Ω(歐姆)以上阻值的電阻,與標識阻值
2017-02-25 10:17:35
我有一個精密的運放op2177 想用線性電源供電需要10-15V的電壓 請問有什么LDO推薦嗎 是低功耗產品所以Iq要小一點 噪聲也需要小 還有如果我用DC-DC后面加濾波電路能滿足這種精密運放的供電需求嗎
2020-04-01 14:59:11
精密信號調理研討會介紹了一些基本的前端信號調理模塊產生的誤差源,并提供能夠節約成本、縮短開發時間的實際操作建議。同時還介紹了如何注意這些誤差源,并采取最佳做法以防止資金的浪費,加快開發和上市時間
2018-10-25 15:54:30
LT1021DCN8-10精密DAC電壓基準的典型應用。 LT1021是一款精密基準電壓源,具有超低漂移和低噪聲特性,極佳的長期穩定性以及對輸入電壓變化的幾乎完全抗擾度。參考輸出的源電流和吸收電流均高達10mA
2020-03-27 08:08:02
。通過多方協作和量身定制,我們以更低的成本提供性能更高、尺寸更小的芯片和系統方案,只需少數外部元件,消耗更低功率。本文主要是模擬信號鏈產品介紹,包括以下內容:好的設計源于高性能模擬電路:該指南為您
2014-01-20 10:04:20
TI精密信號鏈路優秀博文。
2014-10-31 19:56:29
一般從正基準電壓產生負基準電壓都是利用的反相運放,然后要求精度的話需要兩個精密匹配的電阻,然后我在網上看到的這個不用精密電阻的負精密基準電壓的生成電路,請大家幫忙分析一下原理。
2019-01-08 11:21:14
什么是精密電阻?常見的精密電阻有哪幾類?
2021-06-07 07:30:16
位置反饋的分辨率,因為需要高采樣速率微分器來產生高動態速度信號。 機床驅動所用的精密編碼器采用快速模數轉換器在編碼器計數之間插值,以提供更高的分辨率。例如,一個 4096 線編碼器采用簡單的數字接口
2020-07-01 08:00:00
低噪聲精密運算放大器驅動高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
我希望使用LT3081/3091組合來為DAC提供精密度較高的供電電壓,可否使用ADR5045代替其R set電阻,還有在這種情況下是否需要并聯電容。
似乎3081/3091的內置50μA電流源對于
2024-01-04 06:14:30
全面的精密ADC選型指南,為您的信號鏈找到最佳解決方案:最高精度的轉換最低信號鏈密度最快采樣較低的信號鏈功耗傳感器與高阻抗輸入直接連接
2019-01-05 13:07:52
)的精密電路,其用作信號鏈或模擬前端的基本構建塊,控制這些驅動器輔助系統中電路的其余部分。精密設備,如已用于許多ADAS設計的OPA2320-Q1運放,提供低失調電壓和寬帶寬,有助于消除系統校準。由于
2019-08-06 04:45:14
器通道在轉換開始后直接切換。為確保轉換信號鏈的正常性能,ADC驅動器的帶寬也非常重要。在單位增益配置中,建立過程的限制因素是需在290 ns內建立的電壓階躍,其與返回到采集模式的轉換器相關。因此,在這
2018-10-19 10:20:23
TI 精密設計展示了如何使用精密放大器和簡單的低成本離散雙極型晶體管實現高輸出驅動功能。主要特色輸出驅動增加到 200 mA低阻抗負載下的精密電壓驅動低成本實施
2018-07-27 09:15:05
本文主要目的是介紹在PXI平臺下,如何利用PXI的優點,進行量測儀器模塊之間精密而且快速的同步動作。內容包含PXI的簡介與說明、量測儀器模塊常用的同步信號以及應用實例。
2021-04-15 06:39:27
工業和儀器儀表系統可以接入多個不同電源,最常見的是15 V用于模擬電路,3 V或5 V用于數字邏輯。其中大部分應用要求輸出以10 V擺幅驅動外部大負載。為上述應用擇數模轉換器(DAC)時,遇到的各種需要權衡的因素;面對多個解決方案時,哪種才是最佳呢?如何輕松實現精密10V輸出?
2019-01-12 14:16:32
何計算正確的DAC輸入以產生所需的電壓:注意,失調誤差可以為正,也可以為負另請參閱《模擬對話》文章“數模轉換器的開環校準技術”如何成功校準DAC信號鏈本節以AD5676R為例說明如何實際校準DAC信號鏈中
2021-12-30 08:00:00
帶可調輸出共模的多功能、精密單端轉的差分信號性能改進
2021-03-16 16:11:24
請教一下大神們,我現在用PCF8591測量0-2V范圍的電壓信號,基準電壓用2V,但找不到2V的精密穩壓源,所能找到的穩到2V的芯片大多是一些普通穩壓芯片,如LM317,LM723之類,而能找到的精密穩壓源如TL431之類都沒有穩到2V的,想請問一下有什么芯片能提供2V的精密基準電壓,謝謝~
2015-12-07 10:51:08
各位專家好,在下想為信號源尋找一個精密功率控制方案,信號為QPSK調制方式,要求精度高于0.5dB,越高越好,分辨率0.1dB,控制范圍為30dB。
2019-02-19 11:58:17
相當于一頓上好的四川火鍋必須有花椒和辣椒才能保持麻辣過癮一樣。也正因如此,精密電阻的市場需求正日益增加。 在汽車電子行業中,為滿足車輛安全性、燃油經濟性和排放法規要求,精密電阻的作用都至關重要。此外
2016-09-09 11:42:23
應用放大器進行信號調理和精密系統驅動設計附件放大器----信號調理和精密系統驅動.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
當今的一些高精密模擬系統需要低噪聲正負電壓軌來為精密模擬電路供電,這些電路包括模數轉換器 (ADC)、數模轉換器 (DAC)、雙極放大器等等。如何產生清潔、穩定的正負電壓軌為噪聲敏感型模擬組件供電是擺在我們面前的一個設計挑戰。
2019-08-13 06:03:34
精密電阻器,由Precision resistance翻譯而來,較規范的表述為高精密電阻器。普通電阻器區別高精密電阻器的主要依據為阻值誤差大小,阻值大小,溫度系數的大小。分類描述
2009-10-14 18:33:24
機器視覺在精密測量中的應用是什么?機器視覺在在汽車制造業中的應用是什么?
2021-05-17 06:07:22
前端采集設備的RS485/232等通信得到4個傳感器信號,再轉成4路電壓信號,求一款4通道的通用精密DAC芯片,12位以上,低速,SPI/I2C接口。
2019-04-15 01:16:26
求教!這個精密半波整流+濾波電路是怎樣實現的/?求大神解析
2013-06-10 22:23:44
輸入,便可消除失調誤差。下面的公式顯示了如何計算正確的DAC輸入以產生所需的電壓:其中:注意,失調誤差可以為正,也可以為負。如何成功校準DAC信號鏈 本節以AD5676R為例說明如何實際校準DAC信號鏈
2021-06-19 10:45:02
用于精密測量和快速信號跟蹤的高精度SAR ADC
2019-09-25 13:07:45
用于空間受限應用的低功耗精密數據采集信號鏈
2019-05-27 15:16:20
線繞電阻在精密電路中有哪些應用?
2021-06-08 07:09:58
在給一個精密傳感器模擬前端設計信號調理模塊,是否應該使用軌到軌輸入的運放?
2021-03-01 06:11:13
利用精密匹配的電阻器網絡實現高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
對1Ω(歐姆)以上阻值的電阻,與標識阻值相比±0.5%以內阻值誤差的電阻可稱為JEPSUN精密電阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是電子工程師所說的萬分之一精度,此類電阻一般為薄膜電阻,使用此材質的電阻一般才能滿足生產工藝要求。
2019-09-17 09:11:45
金屬膜精密電阻的主體通常為圓柱形,線繞精密電阻則有圓柱形、扁柱形和長方框架形幾種;金屬箔精密電阻則常呈方塊形或片形.線繞精密電阻的匝數較多時,往往采用無感繞制法繞制,正向繞制的匝數和反向繞制的匝數相同,以盡量減小分布電感.長方框架形的線繞精密電阻通常是設備制造廠根據需要專門定制的,常用于儀器儀表。
2020-04-06 09:00:44
由Precision resistance翻譯而來,簡稱。普通電阻器區別高精密電阻器的主要依據為阻值誤差大小,阻值大小,溫度系數的大小。
2019-10-14 09:03:14
用快速12位 A D轉換器設計精密采樣 保持放大器:
2009-06-06 09:21:1723 高壓精密極值信號選擇器
2008-02-25 22:05:27581
快速精密A,D轉換器電路圖
2009-03-21 09:07:33529 針對3D打印技術在熔模精密鑄造行業的應用現狀問題,對快速熔模精密鑄造技術的工藝原理及國內發展概況進行了研究,分別重點研究了基于光固化成型技術、選擇性激光燒結技術及熔融沉積成型技術的快速熔模精密鑄造
2018-03-10 11:05:090 如何通過I2C連接一個精密DAC器件
2018-08-17 00:13:006812 AD5686R nanoDAC+?產品是業界領先的單電源、軌到軌精密DAC,具有同類最佳的直流性能(INL、失調誤差、增益誤差)和低漂移基準電壓,采用最小封裝。
2019-06-21 06:06:003872 精密ADC驅動器工具
2021-02-03 10:52:122 MT-074: 精密ADC用差分驅動器
2021-03-21 01:32:353 AD790:快速、精密比較器
2021-03-21 11:22:5515 CMP-01:快速精密比較器過時數據表
2021-05-14 11:26:402 用于精密測量和快速信號跟蹤的高精度SAR ADC
2021-05-18 09:11:467 AN-1488:采用AD5546/AD5556乘法DAC的精密交流參考信號衰減器
2021-05-19 17:36:484 AD9990:雙通道14位CCD信號處理器,帶V驅動器和精密定時內核數據表
2021-05-26 08:40:229 AN-1487:AD5546/AD5556 DAC的精密雙極配置
2021-05-26 17:57:252 快速精密DAC旨在提供出色的直流精度,并在代碼之間快速、干凈地轉換。信號的“信息”包含在直流值中,優點在于變化的速度。信號頻譜范圍從直流到幾十MHz;帶寬越高,DAC越快。然而,更高的帶寬意味著更多的噪聲添加到直流信號中,最終會使LSB無法辨別。
2023-02-03 15:29:53904 快速精密DAC自行制造一類新產品。它們旨在將傳統精密DAC的精度與高速DAC的速度相結合。當然,快速DAC無法實現數百MSPS,這是有充分理由的。
2023-02-03 15:31:47226 連拓精密外抱卡爪式快速接密封接頭采用高級不銹鋼材質制成,耐壓強度達到15公斤,被廣泛用于檢測凸緣,輪緣,魚鱗管,熱擴管,短端頭,擴口等部件的功能和壓力測試,下面我們一起來了解下連拓精密科技外抱卡抓快速密封接頭的優點。
2023-02-21 13:59:38289 本應用筆記定義了DAC中的失調和增益誤差,并確定了該誤差的一些來源。本文解釋了可以在模擬域和數字域中校準該誤差,并展示了實現該誤差的方法。MAX5774精密DAC作為示例器件。
2023-02-27 15:19:293474 在CTSD精密ADC系列文章的第3部分,我們將重點闡述CTSD ADC的無混疊特性,它可在不增加任何外圍設計的情況下提高抗干擾能力。第1部分 展示了一種新的基于連續時間∑-? DAC(CTSD)架構
2023-06-16 10:23:17368 精密ADC信號鏈設計是現代電子系統中非常重要的一部分,它能夠將模擬信號轉換為數字信號,以便在數字處理器中進行數字信號處理。在設計精密ADC信號鏈時,有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進精密ADC信號鏈設計,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643 與傳統精密DAC相比,快速精密DAC最相關的改進是更新時間。更新時間考慮了將數據從控制器傳輸到DAC的時間、在DAC中處理數據的時間以及將輸出建立到所需電壓的時間。已盡一切努力縮短AD35xxR系列的更新時間。通過縮短更新時間,該器件更適合延遲限制反應時間的閉環,例如硬件在環(HiL)。
2023-06-27 14:30:51363 直流精度是高速DAC和快速精密DAC之間的主要區別。通常很難解釋這種差異的原因和影響,而且當兩種類型的DAC提供相同的分辨率和相同的線性度時。甚至令人失望的是,快速精密DAC在更新速率方面僅觸及了高速DAC的下限。本博客介紹并分析了這兩種類型的DAC的異同。
2023-06-27 14:32:36751 快速精密DAC自行制造一類新產品。它們旨在將傳統精密DAC的精度與高速DAC的速度相結合。當然,快速DAC無法實現數百MSPS,這是有充分理由的。
2023-06-27 14:35:04248 在全球運動控制領域,艾羅德克(Aerotech)憑借超精密微米/納米級精密運動控制技術而著稱,其新一代的Automation 1精密運動控制平臺在今年推出了新的2.5版本
2023-09-15 09:41:43572 工業驅動器的諸多方面都對實現精密的運動控制很重要,精密運動控制涉及實時控制設計中的三個基礎子系統,即感應、處理和驅動。本文將論述各個子系統的支持技術示例。
2023-11-18 16:00:13259 電子發燒友網站提供《讓精密信號鏈設計更容易.pdf》資料免費下載
2023-11-23 15:54:530 電子發燒友網站提供《放大器----信號調理和精密系統驅動.pdf》資料免費下載
2023-11-24 16:28:432 對精密空調用戶而言,精密空調設備出現故障是無法避免的。一旦精密空調設備出現故障,首先要做的就是要準確定位故障。一旦精密空調出現故障,絕大部分用戶首先做的事情就是聯系精密空調廠商售后,售后通過與精密空調用戶的溝通對精密空調故障原因進行排查,并進行技術性應急處理指導,然后再派技術人員到現場進行維修。
2024-01-26 09:56:15152
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