如今,在設計人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設計清潔電源時可能會面臨巨大挑戰。在利用高效開關電源而非傳統LDO的場合,這尤其重要。此外,多數ADC并未給出高頻電源抑制規格,這是選擇正確電源的一個關鍵因素。
2015-04-22 09:33:12
3511 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/80/wKgZomUMPiWALAa5AAAh5bCzeVU738.png)
該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。
2023-02-09 14:21:57
1134 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/00/pYYBAGPkkQeAcaxSAAAHYKbOgnc501.gif)
本文詳細介紹了通常應用于IF和基帶的高速模數轉換器(ADC)的正確布板、元件選擇及元件布局。文中以高分辨率、高速數據轉換器MAX12555系列為例,介紹了優化電路設計、正確高速布板、旁路和去耦技巧、熱管理、元件選擇及布局。
2023-02-23 14:53:19
757 多級差分流水線架構,數據速率達 105MSPS,在整個工作溫度范圍內保證無失碼。該系列 ADC 采用高速、低成本的 CMOS 工藝及新穎的架構,分辨率和速度可達到現有雙極性(Bipolar)方案的水平
2019-04-26 16:50:23
高速ADC前端設計的挑戰和權衡因素
2021-04-06 07:18:55
采用高速模數轉換器(ADC)的系統設計非常困難,對于輸入有兩類ADC架構可供選擇:緩沖型和無緩沖型。
緩沖和無緩沖架構的特征
高線性度緩沖器,但需要更高的功率;
更易設計輸入網絡與高阻抗緩沖器接口
2023-12-18 07:42:00
來源 網絡采用高速模數轉換器(ADC)的系統設計非常困難,對于輸入有兩類ADC架構可供選擇:緩沖型和無緩沖型。 緩沖和無緩沖架構的特征 緩沖架構的基本特征 * 高線性度緩沖器,但需要更高的功率
2018-01-23 16:01:44
采用高速模數轉換器(ADC)的系統設計非常困難,對于輸入有兩類ADC架構可供選擇:緩沖型和無緩沖型。 緩沖和無緩沖架構的特征緩沖架構的基本特征高線性度緩沖器,但需要更高的功率;更易設計輸入網絡與高
2018-09-17 15:38:24
采用高速模數轉換器(ADC)的系統設計非常困難,對于輸入有兩類ADC架構可供選擇:緩沖型和無緩沖型。緩沖和無緩沖架構的特征緩沖架構的基本特征*高線性度緩沖器,但需要更高的功率;*更易設計輸入網絡與高
2018-10-18 11:23:57
員們可能會轉而采 用許多電池供電的應用(例如:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃描儀),也可能會縮小產品的外形尺寸,從而需要尋求減少發熱的諸多方法。 極大降低系統功耗的一種方法是對高速數據
2018-09-26 11:04:47
越來越多的電子產品利用高速信號技術來進行數據和語音通信、音頻和成像應用。盡管這些應用類別處理的信號具有不同帶寬,且相應使用不同的轉換器架構,但比較候選ADC(模數轉換器)及評估具體實施性能時,這些應用具有某些共同特性。想請教大牛,高速ADC的交流特性是什么樣的? (eechina)
2021-04-06 08:24:40
正確選擇輸入網絡元件對于高速ADC的驅動和輸入網絡的平衡至關重要(參考應用筆記:“正確選擇輸入網絡,優化高速ADC的動態性能和增益平坦度”)。??在較高IF應用中,端接電阻的位置非常重要。交流耦合
2021-10-23 11:10:35
`請問高速緩沖器是什么?`
2019-08-23 16:32:59
,再由它們產生單板上器件所需要的電源。那么,就單板怎么從12V(或者48V)生成5V,3V等電源,常見的有兩種架構:1.集中式電源架構。2.分布式電源架構。(一)集中式電源架構(圖文詳解見附件)
2019-11-30 14:32:49
。通過DMA,我的ADC輸入值被寫入到緩沖器中,并且可以被讀取。但是之后沒有對緩沖區的起始地址進行重置,這意味著寫入緩沖區的值不會改變。我不知道為什么,因為DMA中斷一直在按預期觸發。代碼的相關部分在下面發布。整個主要功能是附加的。如果有人能幫助我,我會很高興。
2019-08-22 12:10:12
做出一些選擇。本文具體討論ADI SAR ADC產品組合提供的模擬輸入信號類型。但應注意,盡管本文關注的是SAR ADC,輸入類型通用于所有ADC架構。根據所考慮電路的信號源類型或總體目標,需要
2018-10-18 11:25:47
什么是 SAR ADC不會選SAR ADC模擬輸入架構怎么辦?
2021-03-08 07:41:09
采用分散式架構和PolySwitch器件保護汽車線束有哪些優勢?PolySwitch器件有哪些特性?PolySwitch器件用于分散式架構的具體應用實例有哪些?
2021-05-17 06:57:36
為何要進行嵌入式軟件架構設計?如何進行嵌入式軟件架構設計?
2021-11-01 06:31:26
關于高速ADC的選擇與應用你想要的都在這里
2021-05-25 06:57:38
介紹了一種基于現場可編程門陣列(FPGA)和第二代雙倍數據率同步動態隨機存取記憶體(DDR2)的高速模數轉換(ADC)采樣數據緩沖器設計方法,論述了在Xilinx V5 FPGA中如何實現高速同步
2010-04-26 16:12:39
關于ADC使用的經驗總結(引用)1.如何選擇高速模數轉換之前的信號調理器件;如何解決多路模數轉換的同步問題?ADC之前的信號調理,最根本的原則就是信號調理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個LSB之內
2021-07-26 07:50:28
原文:點擊打開鏈接1.如何選擇高速模數轉換之前的信號調理器件;如何解決多路模數轉換的同步問題? ADC之前的信號調理,最根本的原則就是信號調理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個LSB之內。根據這個
2021-07-28 06:27:44
高頻應用如何才能取得最好性能所需的變頻器特性?如何選擇適合高頻應用的高速ADC?
2021-04-13 06:45:25
; 麻省理工學院,1997年。Kester, Walt. 數據轉換手冊.ADI公司,2004年。MT-228: 高速ADC模擬輸入接口考慮因素Reeder, Rob. "高速無緩沖ADC的反沖
2018-11-01 11:25:01
微處理器能夠處理這些數據。目前人們已開發出多種 ADC 架構或拓撲來對模擬信號進行采樣和數字化。每種形式的 ADC 都有自己的特性、優勢和不足之處。針對具體應用選擇特定類型的 ADC,往往取決于速度
2018-09-30 13:39:22
作為一名合格的、優秀的PCB設計工程師,我們不僅要掌握高速PCB設計技能,還需要對其他相關知識有所了解,比如高速PCB材料的選擇。這是因為,PCB材料的選擇錯誤也會對高速數字電路的信號傳輸性能造成不良影響。
2021-03-09 06:14:27
對高速信號進行高分辨率的數字化處理需審慎選擇時鐘,才不至于使其影響模數轉換器(ADC)的性能。那么時鐘抖動會對高速ADC的性能有什么影響呢?
2021-04-08 06:00:04
式控制架構在控制和命令電路之間存在共同的接地連接。這使得控制和命令接口之間可以實現非常緊密的耦合,并且可使用單個處理器。隔離問題轉到電源逆變器信號上來,從而帶來一系列不同挑戰。柵極驅動信號需要相對高速
2021-06-07 09:26:03
式控制架構在控制和電源電路之間存在共同的接地連接。這樣電機控制ADC可獲取電源電路中的所有信號。電機繞組電流流入低側逆變器臂時,ADC在基于中心的PWM信號的中點處進行采樣。低側IGBT柵極的驅動器
2018-10-10 18:07:26
功能性隔離;所以高端柵極驅動和繞組電流信號需要與控制電路功能性隔離,即使兩者可能與功率地共地。圖1. 電機控制系統中的隔離架構非隔離式控制架構在控制和電源電路之間存在共同的接地連接。這樣電機控制ADC可獲
2018-10-18 10:58:07
隔離。電流互感器(CT)是很好的選擇,因為它們提供的隔離信號能夠輕松測量。CT在低電流時具有非線性,不會傳輸直流電平,但廣泛用于低端逆變器中。CT還用于帶非隔離式控制架構的大功率逆變器,因為這些場合下
2018-08-16 09:39:41
,因為其需要高帶寬和線性隔離。電流互感器(CT)是很好的選擇,因為它們提供的隔離信號能夠輕松測量。CT在低電流時具有非線性,不會傳輸直流電平,但廣泛用于低端逆變器中。CT還用于帶非隔離式控制架構的大功率
2018-10-16 18:16:32
,因為其需要高帶寬和線性隔離。電流互感器(CT)是很好的選擇,因為它們提供的隔離信號能夠輕松測量。CT在低電流時具有非線性,不會傳輸直流電平,但廣泛用于低端逆變器中。CT還用于帶非隔離式控制架構的大功率
2018-11-01 11:23:30
式控制架構在控制和命令電路之間存在共同的接地連接。這使得控制和命令接口之間可以實現非常緊密的耦合,并且可使用單個處理器。隔離問題轉到電源逆變器信號上來,從而帶來一系列不同挑戰。柵極驅動信號需要相對高速
2018-10-30 15:08:55
)是很好的選擇,因為它們提供的隔離信號能夠輕松測量。CT在低電流時具有非線性,不會傳輸直流電平,但廣泛用于低端逆變器中。CT還用于帶非隔離式控制架構的大功率逆變器,因為這些場合下采用分流電阻采樣會導致損耗
2020-08-12 07:30:36
如何收斂高速ADC時序?有哪種辦法可以最大化ADC的建立和保持時間?
2021-04-14 06:06:09
怎么為ADC選擇合適的緩沖放大器?選擇緩沖放大器時,需要考慮哪些問題?
2021-04-21 07:00:16
新型隔離式ADC架構利用分流電阻進行三相電能計量詳解
2021-04-07 06:13:56
四線式測量。本例中,只使用了一個電流基準。為了避免電流源的不精確性,可以將精密電阻用作ADC基準電壓發生器來進行比例測量,如圖11所示。 圖11 .比例四線式RTD測量。選擇適當的外部精密電阻值,使
2018-10-16 14:20:01
電源,然后經過板上電源模塊轉換到各個目標電源進行使用,電源架構一般有集中式電源架構和分布式電源架構。1、集中式電源架構即輸入電壓直接通過隔離DCDC模塊轉換到各個目標電壓,但成本高,占用PCB面積大。2、分布式電源架構輸入電源經過隔離DCDC電源轉換到中間電源再經過非隔離電源模塊轉換到最終目標電壓
2021-11-15 07:11:43
描述適用于高性能 DAQ 系統的 TIDA-01055 參考設計優化了 ADC 基準緩沖器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速運算放大器)。該器件用于復合緩沖器配置
2018-12-07 11:51:25
:高級模擬IC設計工程師(ADC DAC 高速接口)-上海:方向一:高速ADC/DAC方向:1) 熟悉高速SAR、pipeline、或者高速DAC的設計,在其中一個領域有深入的研究和豐富的經驗。2
2017-07-19 16:18:50
本文主要講述的是為系統選擇極佳的緩沖器與ADC組合 。
2009-05-06 10:01:38
26 本文主要講述的是如何為系統選擇極佳的緩沖器與ADC組合 。
2009-05-08 10:06:44
7 高速ADC供電指南
為使高速模數轉換器發揮最高性能,必須為其提供干凈的直流電源。高噪聲電源會導致信噪比(SNR)下降和/或ADC輸出中出現不良的雜散成分。本文將介紹有關ADC
2011-01-01 12:18:09
94
單電源交流緩沖器(高速)電路圖
2009-03-21 09:24:11
812 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2AYquAAABN18E2LbI898.jpg)
高速6位模,數變換緩沖器電路圖
2009-03-21 09:28:09
534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2AdAioAABpAcQs5v8400.jpg)
高速單電源交流緩沖器電路圖
2009-03-21 09:28:39
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2AIiYpAABfG3W5O0A717.jpg)
單電源交流緩沖器(高速)電路圖
2009-03-24 09:55:11
718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A8/wKgZomUMNSiAMLOMAABN18E2LbI992.jpg)
高速6位模,數變換緩沖器電路圖
2009-03-24 09:56:17
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A8/wKgZomUMNSiAOAm6AABpAcQs5v8315.jpg)
高速單電源交流緩沖器電路圖
2009-03-24 09:56:46
590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A8/wKgZomUMNSiAIq3AAABfG3W5O0A034.jpg)
DTL-TTL可控制的緩沖式模擬開關計電路圖
2009-04-13 09:01:33
1073 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BD/wKgZomUMNX6AIQQ_AAB_Xtpuihw722.jpg)
精密基準低噪聲緩沖式基準電流源電路圖
2009-04-15 09:00:00
740 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY6ASi32AAC0jxFpYk8534.jpg)
該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),正確選
2009-04-16 16:47:50
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZWAXVVpAAAnScnf6k8629.gif)
摘要:該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),
2009-04-25 09:31:04
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNcaAdh4BAAAnScnf6k8656.gif)
摘要:該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),
2009-05-01 10:51:07
805 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeOAWAWpAAAnScnf6k8994.gif)
摘要:該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),
2009-05-08 10:31:16
566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DD/wKgZomUMNgKAcXJTAAAnScnf6k8078.gif)
高速ADC,什么是高速ADC
背景知識:
隨著計算機技術、通信技術和微電子技術的高速發展,大大促進了ADC技術的發展,ADC作為模擬量與數據量接
2010-03-24 13:28:01
9741 本文介紹對于了解高速ADC電源設計至關重要的各種測試測量方法。為了確定轉換器對供電軌噪聲影響的敏感度,以及確定供電軌必須處于何種噪聲水平才能使ADC實現預期性能,有兩種測
2011-06-28 09:51:15
1027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EA/wKgZomUMOsiAWe5AAAAQirbzvZo458.jpg)
本內容提供了高速ADC和DAC設計指南,ADC同計算機一樣,經歷了低速到高速的發展過程。ADC的低速(轉換時間大于300uS )結構有積分型、斜坡型、跟蹤型;ADC的中速(轉換時間在1uS-300uS )結構有
2011-09-07 11:26:56
141 如今,高速模數轉換器(ADC)的種類和供應商眾多,要選擇一款合適的產品可能并非易事。當您縮小搜索范圍后,最終的抉擇往往是選取緩沖型還是無緩沖型(開關電容)轉換器。尺寸和
2011-10-09 16:20:49
40 考慮輸入阻抗的影響時,設計人員一般可以在兩類高速ADC之間選擇:有緩沖和無緩沖(即采用開關電容)。雖然有許多不同的轉換器拓撲結構可供選擇,但本文討論的應用僅涉及流
2012-05-24 13:45:33
5595 本文討論了將低失真、低噪聲、高速放大器用作DAC緩沖器的一些優勢,并將其性能與變壓器進行了比較.同時比較了采用兩種不同架構的三類應用電路
2012-06-13 11:17:37
6884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPH-ANyh9AAASDaFWgBE250.jpg)
如今,在設計人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速
ADC設計清潔電源時可能會面臨巨大挑戰。在利用高
效開關電源而非傳統LDO的場合,這尤其重要。此外,
多數ADC并未給出高頻電源抑制規格,這是選擇正確
電源的一個關鍵因素。
2015-11-02 11:21:24
0 ADI高速ADC測試評估有興趣的朋友可以參考下
2015-12-24 11:28:08
15 MAX410 為系統選擇極佳的緩沖器與ADC組合
2016-08-18 18:24:01
0 了解高速ADC時鐘抖動的影響將高速信號數字化到高分辨率要求仔細選擇一個時鐘,不會妥協模數轉換器的采樣性能(ADC)。 在這篇文章中,我們希望給讀者一個更好的了解時鐘抖動及其影響高速模數轉換器的性能
2017-05-15 15:20:59
13 緩沖式溢流閥作為一種液壓控制元件具有零泄漏,重量輕,集成度高,拆卸方便等優點,在現代工程機械回轉裝置緩沖系統中應用廣泛。作為回轉裝置緩沖系統中的關鍵元件,其性能很大程度上決定了整個系統能否穩定工作
2018-03-20 17:51:20
0 考慮到目前市場上數以千計的轉換器,為特定應用選擇合適的ADC似乎是一項艱巨的任務。直接的方法是直接進入選擇指南和參數搜索引擎,例如ADI公司網站上提供的那些。輸入采樣率,分辨率,電源電壓和其他重要
2019-04-03 08:57:00
8951 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/1E/o4YBAFyiP2aAaLjVAAAwMaVT37g889.gif)
ADI公司推出三集系列在線研討會來關注模擬信號與數字信號的相互轉換,本研討會是最后一集。在本研討會中,我們將介紹模數轉換器(ADC)的基本知識,包括ADC基本架構、了解ADC誤差、如何閱讀ADC數據手冊,以及如何選擇合適的ADC。
2019-07-16 06:02:00
4492 高速ADC的進步,直接促使3G基站(如WCDMA ,TD-SCDMA,UMTS)接收(RX)和發送(TX)通路的性能改善。隨著新基站設計要求低功率工作和小尺寸,對信號鏈路元件的熱性能提出額外的要求。要求ADC低功率,高性能小尺寸。節省板空間的熱耗。
2019-11-05 16:18:51
7649 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/16/o4YBAF3BMDaAK1uSAAAM1-x8nrI972.jpg)
一般而言,用來驅動現今高分辨率類比/數碼轉換器的電源都是擁有數百歐姆或以上的AC或DC負載。因此,一個具備有高輸入阻抗(數百萬歐姆)和低輸出阻抗的運算放大器便成為ADC驅動器輸入的最佳選擇。ADC驅動器可作為緩沖器和低通濾波器之應用,以減低系統的整體雜訊。
2020-08-21 15:01:29
2537 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/96/o4YBAF8_cK2AD-68AABOU5x5FCE287.png)
本應用筆記介紹了專為最大化和可靠數據采集而設計的模數轉換器輸入緩沖器和保護技術。該文檔還簡要介紹了 SCR 閂鎖,即創建低阻抗路徑,以及不同的輸入保護技術,以確保 ADC 輸入電壓不超過轉換器的電源
2021-05-31 04:33:00
4924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/F4/pIYBAGC0YZCANXMUAAD-_vLV1PI127.png)
MT-024: ADC架構V:流水線式分級ADC
2021-03-20 10:52:42
30 AN-608: Σ-Δ ADC上的輸入緩沖器
2021-03-20 16:07:06
8 MT-027: ADC架構VIII:積分ADC
2021-03-21 02:04:26
11 MT-023: ADC架構IV:Σ-Δ型ADC高級概念和應用
2021-03-21 03:47:02
17 MT-022: ADC架構III:Σ-Δ型ADC基礎
2021-03-21 04:03:44
15 MT-021:ADC架構II:逐次逼近型ADC
2021-03-21 04:10:18
31 MT-025:ADC架構VI:折疊型ADC
2021-03-21 09:12:14
17 AD7790: 低功耗、16位緩沖式∑-△型ADC
2021-03-21 09:20:30
2 MT-026: ADC架構VII:計數ADC
2021-03-21 10:42:01
12 集成緩沖器的18位八進制SAR ADC
2021-04-21 08:54:29
3 電子發燒友網為你提供詳解高速ADC模擬輸入架構類型:緩沖型和無緩沖型資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-28 08:48:51
31 獨特的ADC前端支持無緩沖區的多通道傳感器應用
2021-04-28 12:41:47
9 電子發燒友網站提供《ADC緩沖器/混頻器開源資料.zip》資料免費下載
2022-07-05 10:23:21
3 如今,高速(ADC)的種類和廠商眾多,要選擇一款合適的產品可能并非易事。縮小范圍之后,最終的抉擇往往是選取緩沖型還是無緩沖型(開關電容)轉換器。
2023-08-21 16:13:25
484 的電路方式——C緩沖電路、RC緩沖電路、放電型RCD緩沖電路和非放電型RCD緩沖電路。 ↓ ↓ 點擊下載 ↓ ↓ SiC功率元器件基礎 本文進入本系列文章的第二個主題:“緩沖電路的種類和選擇”。 漏極和源極之間產生的浪涌 緩沖電路的種類和選擇
2023-08-23 12:05:07
889 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/3E/wKgaomToSQGAb1KCAABIrfJUneI409.jpg)
電子發燒友網站提供《ADC架構IV:Σ-Δ型ADC高級概念和應用.pdf》資料免費下載
2023-11-24 15:36:01
0 作為應用工程師,我們經常遇到各種有關差分輸入型高速模數轉換器(ADC)的驅動問題。事實上,選擇正確的ADC驅動器和配置極具挑戰性。為了使魯棒性ADC電路設計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方案。本文假設實際驅動ADC的電路—也被稱為ADC驅動器或差分放大器—能夠處理高速信號。
2023-11-27 08:31:36
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