模數轉換器接收電壓信號并輸出一個數字信號,該數字信號是一個數字,這個數字指示了電壓信號的大小。
2024-03-21 17:19:59168 RS1430B是一款高速、低功耗、單通道的16位模數轉換器,采用SAR架構設計,最高采樣速率為400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 MAX11198ATE+ - 16 位 2M 采樣率模數轉換器 (ADC) 評估板
2024-03-14 21:40:45
MAX22530 - 12 位 20k 采樣率模數轉換器 (ADC) 評估板
2024-03-14 20:36:19
MAX22531 - 12 位 20k 采樣率模數轉換器 (ADC) 評估板
2024-03-14 20:36:19
描述AD7366/AD7367是雙核12位/14位、高速、低功耗、逐次逼近型模數轉換器(ADC),最高吞吐量可達1 MSPS。這種器件內置兩個ADC,兩者之前均配有一個雙通道多路復用器及一個低噪聲
2024-03-14 15:49:14
首先是功能,模數轉換器接收電壓信號并輸出一個數字信號,該數字信號是一個數字,這個數字指示了電壓信號的大小。
2024-03-05 15:01:33545 描述AD977/AD977A均為高速、低功耗、16位模數轉換器(ADC),采用5 V單電源供電。AD977A的吞吐速率為200 kSPS,而AD977的吞吐速率為100 kSPS。各器件均內置一個
2024-02-28 10:39:46
耐輻射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、雙通道 1.6GSPS 或單通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模數轉換器,可在交錯模式
2024-02-27 17:23:12
描述 AD977/AD977A均為高速、低功耗、16位模數轉換器(ADC),采用5 V單電源供電。AD977A的吞吐速率為200 kSPS,而AD977的吞吐速率為100 kSPS。各器件
2024-02-27 10:29:02
。 MS1242/MS1243 可以廣泛使用在工
業控制、稱重、液體 / 氣體化學分析、血液分析、智能發送
器、便攜式測量儀器等領域。
主要特點
? 24 位無失碼、 21 位有效精度模數轉換器
?
集成
2024-02-19 16:22:51
ADC全稱是Analog-to-DigitalConverter模數轉換器,一般我們把模擬信號(Analogsignal)用A來進行簡寫,數字信號(digitalsignal)用D來表示。是用于
2024-02-19 12:58:32438 ADC(模數轉換器)是將模擬信號轉換為數字信號的電路。那么ADC都有哪些分類呢? 根據其工作原理和性能特點,ADC可以分為以下幾類: SAR ADC:逐次逼近型ADC是最常用的一種ADC類型。它通過
2024-02-16 16:24:001740 TI品牌ADS5474IPFP:宇航級14位400MSPS模數轉換器的技術詳解在數字化世界的浪潮中,模數轉換器(ADC)發揮著至關重要的作用。作為將模擬信號轉換為數字信號的關鍵組件,ADC的性能直接
2024-02-16 15:47:11
模數轉換器結束信號的四種處理方式? 模數轉換器(ADC)是將模擬信號轉換為數字信號的設備。在ADC操作過程中,結束信號非常重要,它指示了模數轉換器已經完成轉換并準備好輸出數據。下面將詳細介紹四種處理
2024-02-03 16:41:08302 圣邦微電子推出了一款卓越的模數轉換器 (ADC) - SGM5200Q。這款12位、1MSPS、16通道、單端、串行接口的ADC,旨在滿足汽車電子領域中各種傳感器和控制器信號調理的嚴格要求。
2024-02-02 09:54:46295 ADC0809是帶有8位AD轉換器、8路模擬開關以及微處理機兼容的控制邏輯的CMOS組件。它是逐次逼近式AD轉換器,是目前應用比較廣泛的AD轉換芯片之一
2024-01-23 17:30:55614 12 位 ADC 是一種逐次逼近型模擬數字轉換器。其分辨率可以達到12位。這意味著它可以將模擬信號轉換為12位的二進制數,其數值范圍在0到4095之間。
2024-01-23 16:56:56604 雙積分型(Dual-Slope)模數轉換器是一種常見的模數轉換器類型,其作用是將模擬信號轉換為數字信號。它主要用于對穩定且低速變化的輸入信號進行測量和轉換,例如溫度、電壓、壓力等。
2024-01-23 16:11:56329 逐次逼近型模數轉換器(Successive Approximation Converter)是一種常用的模數轉換器轉換方式。它通過逐步逼近輸入信號的數值來獲得逼近的數字輸出。
2024-01-23 15:58:39237 模數轉換器的主要作用是將連續變化的模擬信號轉換為數字信號,以便于數字系統進行處理、存儲和傳輸。
2024-01-23 15:54:59221 描述 AD9691是一款雙通道、14位、1.25 GSPS模數轉換器(ADC)。 該器件內置片內緩沖器和采樣保持電路,專門針對低功耗、小尺寸和易用性而設計。 該器件設計用于高達1.5
2024-01-10 10:18:29
CS5381 立體聲模數轉換器CS5381 是一款適用于數字音頻系統的全面音頻模/數轉換器 (ADC)。它可執行采樣、數模轉換和抗混疊濾波,可在串行格式下以每聲道最高 200 kHz 的采樣率為左右
2024-01-03 15:40:150 CS5361立體聲模數轉換器CS5361 是一款適用于數字音頻系統的全面音頻模/數轉換器 (ADC)。它可執行采樣、數模轉換和抗混疊濾波,可在串行格式下以每聲道最高 192 kHz 的采樣率為左右
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立體聲模數轉換器立體聲模數轉換器CS5340 可執行采樣、數模轉換和抗混疊濾波,可在串行格式下以每聲道最高 200 kHz 的采樣率為左右輸入生成 24 位值。CS5340
2024-01-03 15:32:200 數模轉換器和模數轉換器是兩種相反的功能,它們分別是將數字信號轉換為模擬信號和將模擬信號轉換為數字信號。
2023-12-27 18:18:29655 1如何判斷一個計量芯片是多路計量芯片? 是不是計量芯片中模數轉換器ADC的個數多余兩個就是多路的?
例如如果計量芯片中有三個模數轉換器ADC是不是就是兩路的?
2023-12-26 06:15:48
ADC12D1600CCMLSADC12D1600CCMLS 是一款低功耗、高性能 CMOS 模數轉換器,可在交錯模式下以高達 3.2 GSPS 的采樣率以 12 位分辨率對信號進行
2023-12-21 08:55:19
描述MCP33131D-10 16位模數轉換器(ADC)具有全差分輸入、高性能和低功耗的小封裝,是電池供電系統和遠程數據采集應用的理想選擇。MCP33131D-10具有逐次逼近寄存器(SAR)架構
2023-12-14 10:51:18
比AD的SNR要大才行?
問題3:逐次逼近型AD前端的運放用于在輸入信號和AD之間執行阻抗轉換這句話如何理解,具體該如何實現阻抗轉換呢?
謝謝!
另外有沒有相關的中文文檔是用來解釋我上述問題的?
2023-12-11 06:57:02
—— 芯片百科 ——描述 ADS8331是一款低功耗、16位、500采樣/秒(SPS)模數轉換器(ADC),具有單極性、4:1多路復用器(mux)輸入。該器件包括一個16位基于電容的逐次
2023-12-05 10:27:22
描述 AD7626是一款采用逐次逼近寄存器(SAR)架構的16位、10 MSPS電荷再分配模數轉換器(ADC)。SAR架構提供無與倫比的噪音性能(91.5 dB SNR)和線性度
2023-12-01 17:12:50
描述 .xian { text-decoration: overline;}AD7631是一款18位、電荷再分配、逐次逼近型 (SAR)架構模數轉換器(ADC),采用ADI公司的iCMOS
2023-12-01 16:48:02
描述AD7650是一款低成本、16位、570 kSPS、單極性CMOS逐次逼近型模數轉換器(ADC),具有15位無失碼特性,專為與性能相似但采樣頻率更高的ADC競爭而設計,AD7650具有低成本特性
2023-12-01 16:34:20
描述 AD7652是一款16位、500 kSPS、電荷再分配SAR型模數轉換器(ADC),采用5 V單電源供電。該器件內置一個16位高速采樣ADC、一個內部轉換時鐘、一個內部基準電壓源
2023-12-01 16:30:58
描述 AD7653是一款16位、1 MSPS、電荷再分配SAR型模數轉換器,采用5 V單電源供電。該器件內置一個16位高速采樣ADC、一個內部轉換時鐘、一個內部基準電壓源、糾錯電路,以及
2023-12-01 16:28:50
前言YFC95066 是一款低功耗、高帶寬、14 位、500MSPS、四通道模數轉換器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每個通道上具有 1 條信道,數據傳輸速率高達 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
模數轉換器(DAC)是將數字信號轉換為模擬信號的設備。其工作原理可以簡單描述如下
2023-11-27 18:27:00622 電子發燒友網站提供《Σ-Δ型模數轉換器用于電機控制.pdf》資料免費下載
2023-11-24 09:42:475 電子發燒友網站提供《AD4112模數轉換器(ADC)手冊.pdf》資料免費下載
2023-11-22 15:05:161 電子發燒友網站提供《AD4111模數轉換器(ADC)手冊.pdf》資料免費下載
2023-11-22 15:03:500 ADC模數轉換器的延時原理主要與其內部的采樣和保持電路、比較器、計數器等有關。以下是一般的ADC轉換延時過程:
2023-11-16 15:59:24286 位模數轉換器 輸入
2023-11-07 22:16:26
位模數轉換器 輸入
2023-11-07 22:16:25
位模數轉換器 輸入
2023-11-07 21:07:53
CW32系列模數轉換器(ADC)
2023-10-25 15:43:32331 描述 AD9253是一款4通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模數轉換器(ADC),內置片內采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。該產品
2023-10-18 16:22:19
描述AD7276是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型模數轉換器(ADC)。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高吞吐速率可達3 MSPS。內部包含一個低噪聲、寬帶寬采樣保持放大器,可處理55
2023-10-17 16:44:41
直方圖測試是確定模數轉換器(ADC)靜態參數的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758 本文提出了一種基于逐次逼近的壓阻式加速度計低功耗CMOS接口電路。該接口電路包括放大器、累加器、比較器、雙向可逆計數器、鎖存器、啟動控制邏輯和D/A轉換器。
2023-10-17 12:55:32673 本應用說明的目的是解釋如何使用模數轉換器在許多STM8S微控制器系列設備中實現。它提供了有用的關于如何配置ADC寄存器和微控制器資源以及使用的信息ADC處于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8系列微控制器包括一個開關電容型模數轉換器。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行轉換。轉換步驟數為等于ADC轉換器中的位數。
2023-10-10 06:42:33
在數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字信號,這一過程需要依靠A/D轉換器來實現,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 AD7124-4/AD7124-8是一個集成的熱電偶測量系統,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪聲、24位x1f-x1e型模數轉換器(ADC),針對高精度測量應用而優化。使用該系
2023-09-26 07:30:50
電子發燒友網站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器(ADC).pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:49:420 描述 AD7276是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型模數轉換器(ADC)。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高吞吐速率可達3 MSPS。內部包含一個低噪聲、寬帶寬采樣保持放大器
2023-09-22 17:12:03
AD9460是一款16位單芯片采樣模數轉換器(ADC),內置一個片內采樣保持電路,專門針對高性能、小尺寸和易用性進行了優化。該器件的采樣速率高達105 MSPS,具有出眾的信噪比(SNR),適合采用
2023-09-18 17:13:33
英尚微提供類比精密、低功耗、20位分辨率、兼容SPI的模數轉換器(ADC)。采用QFN-10和MSOP-10兩種封裝形式,集成了低漂移電壓基準,振蕩器,可編程增益放大器(PGA),抗工頻干擾濾波器
2023-09-15 16:44:11391 ??? 核芯互聯發布16bit/100MSPS,4通道同步采樣ADC CL3653。CL3653 是一款 Pipeline結構的模數轉換器(ADC),硬件上可以完全兼容AD9653
2023-09-04 09:29:56827 ADC模數轉換器的作用 ADC,全稱為Analog-to-Digital Converter,即模數轉換器,是一種將模擬信號轉換為數字信號的電子設備。ADC廣泛應用于工業控制、通信、醫療、音頻和視頻
2023-09-02 10:13:131182 描述 AD7656/AD7657/AD7658均內置六個16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一個封裝中,采用iCMOS?工藝(工業級CMOS)設計。iCMOS是一種將
2023-08-31 11:54:15
類比官方代理商英尚微電子提供的ADX111是一款精密、低功耗、16位分辨率、兼容I2C的模數轉換器(ADC芯片),采用MSOP-10和QFN-10封裝高集成度可以幫助簡化系統設計復雜度和成本,器件
2023-08-11 17:46:19376 描述 AD7682/AD7689 是 4 通道/8 通道 16 位電荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC),可使用單一電源 VDD 運行。AD7682/AD7689
2023-08-11 09:44:54
MS5172M/MS5172D 是單通道、16bit、電荷再分配逐次逼近型模數轉換器,采用單電源供電。 MS5172M/MS5172D 包含一個低功耗、高速數據采樣且無失碼的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 AD7892是一款高速、低功耗、12位模數轉換器,采用+5 V單電源供電。該器件內置一個1.47 s逐次逼近型ADC、一個片內采樣保持放大器、一個+2.5 V內部基準電壓源和片內多功能接口結構,支持
2023-07-25 15:09:28
ADS1018是一款精密、低功耗、12位、無噪聲模數轉換器(ADC ),提供測量最常見傳感器信號所需的所有特性,采用超小型、無引腳X2QFN-10或VSSOP-10封裝。ADS1018集成可編程增益
2023-07-25 14:20:34
AD9680是一款雙通道、14位、1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS模數轉換器(ADC)。該器件具有片內緩沖器和采樣保持電路,專為低功耗、小尺寸和易用性而設計。該
2023-07-25 14:18:03
AD9689是一款雙通道、14位、2.0 GSPS/2.6 GSPS模數轉換器(ADC)。該器件具有片內緩沖器和采樣保持電路,專為低功耗、小尺寸和易用性而設計。該產品旨在支持能夠對高達5 GHz
2023-07-25 14:15:04
STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模數轉換器。
2023-07-22 16:37:001624 SC1252-80是一款單芯片、雙通道、14位、80MSPS模數轉換器(ADC),采用1.8V電源供電,內置高性能采樣保持電路和片內基準電壓源,可登錄我司網站獲取更多技術和價格資訊。
2023-07-21 11:35:50
SC1252是一款單芯片、雙通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模數轉換器(ADC)
2023-07-21 11:02:461090 逐次逼近型模數轉換器(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。其優勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。 主機處理器可以通過
2023-07-20 18:05:08875 1? A/D轉換器概述 模數轉換器(A/D轉換器,ADCs)是數據采集系統 (DAQs) 的組成部分,其功能是捕獲模擬信號并將其轉換為離散數字信號。ADC可將模擬電壓轉換為數字,以供處理器根據需要
2023-07-17 12:10:03523 模數轉換器ADC1001CCJ特性概述 ADC1001CCJ是一款12位精度、1MSPS速率的模數轉換器。ADC1001CCJ具有較高的抗干擾能力和穩定性,能夠滿足各種復雜環境下的應用需求。 其主要
2023-07-13 19:40:25319 位、65MSPS 雙通道高速模數轉換器 (ADC)。該器件可實現低功耗,噪聲頻譜密度為 –159dBFS/Hz,還具有出色的線性度和動態范圍。Adc3660IRsbt可實現出色的直流精度以及中頻采樣支持,因此是各種應用的出色選擇。該 ADC 在 65MSPS 下的功耗僅為每通道
2023-07-13 14:48:390 ADI在本文介紹了一種用于高精度測量應用的低功耗模數轉換器(ADC)解決方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因為在低功耗應用中,節省的每一毫瓦都將是有用的。
2023-07-08 14:56:44250 AD9653BCPZ-125是一款4通道、16位、125 MSPS模數轉換器(ADC),內置片內采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。該產品的轉換速率最高可達125 MSPS
2023-07-05 15:08:051 RS1461是一款低功耗、單通道單端輸入的12位模數轉換器,它的采樣速率為1MSPS,可以滿足絕大部分低延遲,高速的工業應用場景。RS1461支持多種串行接口標準,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和許多常見的DSP串行接口。
2023-06-29 17:13:57399 模數轉換器(analog to Digital Converter,簡稱ADC)是一種數據轉換器,它通過將模擬信號編碼為二進制代碼,使數字電路能夠與現實世界進行接口。
2023-06-26 11:44:222545 ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、
12 位模數轉換器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS
的轉換吞吐率。該轉換器以逐次逼近寄存器 (SAR
2023-06-19 18:10:045 雙倍抽取▲復雜輸出:4倍、8倍或16倍抽取▲每個DDC均具有四個獨立的32位NCO■功耗:3W■電原電壓:1.1V、1.9V●說明■ADC12DJ3200器件是一款射頻采樣千兆采樣模數轉換器(ADC
2023-06-16 14:37:21
SC1421 是一款快速、12 位 ADC,采用+5 V 單電源供電,該器件內置一個 6 微秒(μs)逐次逼近型模數轉換器、一個片內采樣保持放大器、一個片內時鐘和一個高速串行接口。可pin對pin
2023-06-09 09:59:06361 SC1281/SC1282是采用多級差分流水線架構,內置高性能采樣保持電路和片內基準電壓源的雙通道、8位、1.0/1.5GSPS模數轉換器(ADC)或單通道、8位、2.0/3.0GSPS模數轉換器
2023-06-07 16:05:41419 SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模數轉換器(ADC),內置采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。可pin對pin兼容
2023-06-07 09:59:44331 SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模數轉換器(ADC),內置采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。可pin對pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07144 在當今的許多細分市場,交錯式模數轉換器(ADC)在許多應用中都具有多項優勢。在通信基礎設施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:07368 12 位精度、最高 1M SPS 轉換速度的逐次逼近型模數轉換器 (SAR ADC),最多可將 16 路模擬信號轉換為數字信號。現實世界中的絕大多數信號都是模擬量,如光、電、聲、圖像信號等,都要
2023-06-01 11:59:20
對 ESP8266 WeMos 中 A0 引腳的模數轉換器有疑問。
2023-05-25 08:06:17
高精度24BitΣ-ΔADC模數轉換器芯片ADX5xx系列具有超低噪聲、低溫漂、低功耗等特性,高達23位無噪聲精度和2ppm的非線性度。其內置傳感器斷路檢測電路,保證了ADC的輸入連接連續性
2023-05-23 17:33:142713 TI德州儀器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封裝中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模數轉換器(ADC)。還包含一個可編程增益放大器(PGA)和一個數字比較器。這些功能,加上廣泛的工作電源范圍,非常適合功率和空間受限的傳感器測量應用。
2023-05-19 17:36:082444 在4位逐次逼近型轉換器中,D/A轉換器的基準電壓為10v,輸入的模擬電壓為6.92v,求轉換結果
2023-05-09 14:19:57
顧名思義,模數轉換器(ADC)驅動器是專門設計用于與ADC配合使用的專用放大器,包括逐次逼近、流水線和基于Δ-Σ的架構。這些專用放大器是使ADC能夠全性能工作的關鍵電路元件,將在下一節中探討。隨著傳感器在各種終端市場中變得越來越豐富,對模擬信號調理(包括ADC)的需求持續增長。
2023-05-06 09:54:562098 本文將介紹STM32F407的模數轉換功能ADC。
2023-04-25 09:48:052116 逐次逼近、模數轉換器 (SAR-ADC) 很簡單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會看到一個輸出數字代碼,這個代碼表示相對于基準的模擬輸入電壓。
2023-04-18 10:24:52536 AD9642是一款14位、采樣速率最高達250 MSPS的模數轉換器(ADC),旨在為低成本、小尺寸、寬帶寬、多功能通信應用提供解決方案。
2023-04-14 09:56:06590 在這篇博文中,我們將以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模數轉換器)作為示例。低功耗應用,以及減少高占空比應用中的啟動時間都是ADC14設計過程中的考量要素。然而,各個應用都有獨特的特點,因此,為最大限度地降低功耗,必須謹慎選擇ADC14的旋鈕或可編程性。
2023-04-13 09:29:57598 采用模數轉換器(ADC)的現代電子系統需要更低的功耗和更高的性能。本文介紹線性電源和開關電源之間的差異,并演示將高性能ADC與高效DC-DC轉換器相結合可以顯著降低系統功耗,而不會降低其性能。
2023-04-12 10:59:55931 應用于各種數據采集系統。CLM1543為CMOS10位開關電容逐次A/D逼近模數轉換器。其中A0~A10(1~9、11、12腳)為11個模擬輸入端,REF+(14腳,通常
2023-04-03 14:34:27488
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