本文介時鐘頻率概念及其對系統(tǒng)性能的影響,并在電路板級、芯片級和單元模塊級分別提供了減小相位噪聲和抖動的有效方法。
2012-03-10 09:55:23
4544 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/24/wKgZomUMO_KASGJTAAAXRoK6-cA108.gif)
常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:37
21928 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPqyANcgKAABA3kILRnY711.png)
犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉(zhuǎn)換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。
2017-04-24 13:38:57
1356 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BA/wKgZomUMP_uAfWNHAAAZWPOpO9I187.jpg)
本文探討了系統(tǒng)架構(gòu)選擇對電源和控制電路設(shè)計以及系統(tǒng)性能的影響。本文還將說明最新可用隔離元件的性能提升如何幫助替代架構(gòu)在不影響安全性的前提下提升系統(tǒng)性能
2017-10-13 06:12:00
7576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D3/wKgZomUMQLOAPi0zAAoJjLB5hss717.png)
在上一篇文章中,我們討論了失調(diào)誤差如何影響單極性 ADC 的傳遞函數(shù)。考慮到這一點,單極 ADC 的輸入只能接受正電壓。相比之下,雙極 ADC 的輸入可以處理正電壓和負電壓。在本文中,我們將探討雙極性和差分 ADC 中的失調(diào)和增益誤差規(guī)范;并了解失調(diào)誤差的單點校準。
2022-09-13 10:31:19
2783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/74/poYBAGMf6fuAU5KAAABuvWY7oA4417.png)
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)有多種規(guī)格描述(specification)。根據(jù)應(yīng)用需求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。比如:在直流規(guī)格中,如失調(diào)誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL),在使用ADC對慢速移動信號(如應(yīng)變片和溫度傳感器的信號)進行數(shù)字化處理的儀器儀表應(yīng)用中尤為重要。
2022-11-29 10:04:16
679 今天介紹一下 ADC 積分非線性(INL)誤差。
2022-12-30 14:25:28
921 本篇文章列出了影響模數(shù)轉(zhuǎn)換精度的主要誤差。這些類型的誤差存在于所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器中,轉(zhuǎn)換質(zhì)量將取決于它們的消除情況。STM32微控制器數(shù)據(jù)手冊的ADC特性部分規(guī)定了這些誤差 值。規(guī)定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:20
1199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgaomTMZOWAeftuAAASaERCvww673.png)
Flash ADC常由電阻DAC和比較器組成,性能受限電阻匹配精度和比較器offset。
2023-11-20 17:46:53
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/90/wKgaomVbKs2ARwvYAAQ4K2SlVEg434.jpg)
10390A系統(tǒng)性能分析軟件技術(shù)數(shù)據(jù)
2019-03-12 15:22:26
8511A/B和天線測量系統(tǒng)性能驗證軟件安裝和獲取......
2019-08-19 08:09:37
ADC的精度。主要介紹了與ADC設(shè)計的相關(guān)內(nèi)容,比如外部硬件設(shè)計參數(shù),不同類型的ADC誤差來源分析等,并提出了一些如何減小誤差的設(shè)計上建議。這里我摘取部分內(nèi)容,結(jié)合個人的理解加以整理與大家分享。更多細節(jié)
2021-07-09 07:30:00
ADC廣泛用于各種應(yīng)用中,尤其是需要處理模 擬傳感器信號的測量系統(tǒng),比如測量壓力、流量、速度和溫度的 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(僅舉數(shù)例)。在任何設(shè)計中,理解這些類型應(yīng)用的總系統(tǒng)精度始終都是非常重 要的,尤其是
2018-08-03 06:51:07
ADC中的ABC:理解ADC誤差對系統(tǒng)性能的影響
2013-10-29 14:29:14
求助,所用ADC的INL為+/-2.5LSB,是否可以理解為,測量同一個電平,理論上在最差情況下,該ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果可能會相差5LSB?我現(xiàn)在碰到的實際情況是,該ADC返回結(jié)果有時會有兩次相差1LSB的情況懇請解答,謝謝,這方面的理論基礎(chǔ)實在是太差
2013-09-01 23:31:36
和采樣保持,如果選的參考源很好的話AD精度就會提高,外置的采樣保持器往往比AD內(nèi)部的采樣保持器要好。
我的問題是:ADC的所有誤差都有哪些?有沒有這種講所有誤差并且有公式的資料沒?我想計算下,再和實際的電路結(jié)果對比下,看看哪里可以改進。謝謝各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
是ADC精度和分辨率是兩個也許不相等的不同參數(shù)。從系統(tǒng)設(shè)計角度講,精度確定了系統(tǒng)的總體誤差預(yù)算,而系統(tǒng)軟件算法完整性、控制和監(jiān)視功能取決于分辨率。在我的下一篇帖子中,我將談一談決定數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)“總”精度的關(guān)鍵因素。相關(guān)帖子:SAR ADC性能注意事項和其他與SAR ADC相關(guān)的帖子準確數(shù)據(jù)采集
2018-09-12 11:49:42
如何提高系統(tǒng)的ADC的性能?
2019-09-06 05:55:37
B4600A系統(tǒng)性能分析工具集
2019-03-06 08:01:27
在PSoC第一觸控套件上測試Delsig ADC,用0*6*VREF范圍,得到5%的增益誤差。在其他范圍內(nèi),誤差較小,但仍然不符合標準。是否有可能導致ES1或硅錯誤的錯誤配置? 以上來自于百度翻譯
2019-03-18 15:31:21
嗨我正在嘗試在執(zhí)行E5071C的2端口校準后提取未校正系統(tǒng)性能的數(shù)據(jù)。我在網(wǎng)上看到,這可以在執(zhí)行校準后提取但是我無法做到。有了B系列,有一個VBA程序可以做到這一點,但該程序不適用于'C'模型。有人
2019-01-09 15:17:05
EVAL-AD7663CB,AD7663評估板,48引腳,16位PulSAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構(gòu)ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評估板旨在演示ADC性能,并為各種系統(tǒng)應(yīng)用提供易于理解的接口
2019-08-26 07:59:55
EVAL-AD7677CB,AD7677評估板,48引腳,16位PulSAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架構(gòu)ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評估板旨在演示ADC性能,并為各種系統(tǒng)應(yīng)用提供易于理解的接口
2019-08-23 08:39:42
PNA校準 - 電纜長度和VNA系統(tǒng)性能
2019-09-19 06:10:05
使用多個時鐘時,如何改善系統(tǒng)性能?在使用同一時鐘源產(chǎn)生多個時鐘時,一個常見的問題是噪聲,通常表現(xiàn)為存在于噪底之上的雜散,這是因為單一時鐘源被倍頻或分頻為多個時鐘。偏移各時鐘的相鄰沿可以降低噪聲雜散
2018-10-26 11:05:01
很多情況下,對于ADC采樣只能看到表象,無法理解更深的層次,那么造成的結(jié)果可能就是ADC采樣有誤差,采樣不準確,這篇文章幫你更深層次的理解ADC采樣
2021-02-26 13:42:42
配電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 是所有電源系統(tǒng)的主干部分。隨著系統(tǒng)電源需求的不斷上升,傳統(tǒng) PDN 承受著提供足夠性能的巨大壓力。對于功耗和熱管理而言,主要有兩種方法可以改善 PDN 對電源系統(tǒng)性能
2020-10-28 06:51:49
/MAX16904開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計為例,介紹優(yōu)化系統(tǒng)性能的布板原則。 布線通用規(guī)則 將輸入電容C3、電感L1和輸出電容C2形成的環(huán)路面積保持在最小。 BIAS輸出電容(C4)盡可能靠近第13引腳(BIAS
2023-03-15 16:39:31
如何利用鉭電容和氧化鈮電容提高汽車系統(tǒng)性能?鉭電容和氧化鈮電容與其它電容技術(shù)相比有什么優(yōu)勢?
2021-05-13 07:00:00
ΔΣ (delta-sigma) ADC就是這種情況。如果量化噪聲可以忽略不計,則應(yīng)考慮ADC 的峰峰值輸入?yún)⒖荚肼晛矸治?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)噪聲性能。量化誤差的頻率成分量化噪聲模型的一個含義是誤差與輸入不相關(guān)。為了更好地理解
2022-12-22 15:17:41
嗨, 關(guān)于STA311B的一些快速問題。 XTI的時鐘質(zhì)量如何影響FFX輸出并最終影響系統(tǒng)性能? 您是否有任何參考設(shè)計,圖表或圖表顯示ADC的電源糾錯的潛在好處。 IC可以用FD2233D
2019-07-25 07:36:13
本文基于Viitex-5 LX110驗證平臺的設(shè)計,探索了高性能FPGA硬件系統(tǒng)設(shè)計的一般性方法及流程,以提高FPGA的系統(tǒng)性能。
2021-04-26 06:43:55
一樣的——有源和無源器件均是如此,因此,無論系統(tǒng)最終選擇了什么器件,模擬信號鏈中都會存在誤差。 本文將描述精度、分辨率和動態(tài)范圍之間的差異。本文還將揭示信號鏈內(nèi)部的不精確性是如何累積并導致誤差的。定義新設(shè)計的系統(tǒng)參數(shù)時,這些內(nèi)容對于理解如何正確指定或選擇一個ADC有著重要作用。
2021-02-25 07:19:50
目前的實時信號處理機要求ADC盡量靠近視頻?中頻甚至射頻,以獲取盡可能多的目標信息?因而,ADC的性能好壞直接影響整個系統(tǒng)指標的高低和性能好壞,從而使得ADC的性能測試變得十分重要?那要怎么測試高速ADC的性能?
2021-04-14 06:02:51
智能駕駛的快速發(fā)展離不開感知系統(tǒng)性能的提升,同時感知系統(tǒng)性能的優(yōu)劣也制約著智能駕駛方案的實際落地。在感知系統(tǒng)研發(fā)過程中,每時每刻都需要進行性能檢測評估以了解不同感知系統(tǒng)自身性能的優(yōu)劣,實現(xiàn)取長補短
2021-07-27 06:45:09
,甚至更復(fù)雜的配置。隨著系統(tǒng)復(fù)雜度增加,同步化的工作也隨之增加,材料清單亦然。本文介紹了整合型收發(fā)器如何通過減少復(fù)雜度、組件數(shù)量和成本來簡化設(shè)計,并同時能夠?qū)崿F(xiàn)出色的微微型基站及微型基站系統(tǒng)性能。
2019-06-27 06:03:17
本設(shè)計基于NI Labwindows/CVI開發(fā)平臺、研華PCL-812PG多功能數(shù)據(jù)采集卡,根據(jù)菲亞特(FIAT)標準,開發(fā)出了滿足要求的汽車新型液壓離合器液壓操縱系統(tǒng)性能測試系統(tǒng),該系統(tǒng)速度快、運行可靠,能實現(xiàn)硬件動作、數(shù)據(jù)采集、分析和存儲。
2021-04-15 06:39:24
估計時,估計的置信度會越來越低3。例如,若置信度不到1%,那么知道10–18的誤差率可能也沒有什么用。對于任何給定樣本,轉(zhuǎn)換誤差閾值可能累計達到4或5個LSB。根據(jù)ADC分辨率、系統(tǒng)性能和應(yīng)用的誤差
2018-10-19 09:58:12
分辨率、系統(tǒng)性能和應(yīng)用的誤碼率要求,該值的大小可能略有不同。使用此誤差帶與理想值進行比較后,超出此限值的樣本將被視為轉(zhuǎn)換錯誤。在傳統(tǒng)視頻ADC中,此錯誤被稱為“閃碼”,因為它會在視頻屏幕上產(chǎn)生亮白色像素
2023-12-20 07:02:15
許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護、雷達和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2019-07-18 08:14:16
鏡像抑制基礎(chǔ)知識可減少AD9361和AD9371中正交不平衡的技術(shù)鏡像的來源、含義及對系統(tǒng)性能的影響
2021-03-29 07:59:48
研究了頻域相位編解碼光碼分多址系統(tǒng)的性能。推導了在碼位誤差時系統(tǒng)誤碼率的數(shù)學公式。分析了在光功率,碼位誤差,碼長,單極碼和雙極碼情況下對OCDMA系統(tǒng)性能的影響。仿
2009-02-28 10:35:23
16 仿真研究了整數(shù)倍和分數(shù)倍定時誤差對于預(yù)均衡OFDM系統(tǒng)的性能影響,結(jié)果表明:定時誤差將造成解調(diào)數(shù)據(jù)的相位旋轉(zhuǎn), 并導致預(yù)均衡系統(tǒng)性能的快速下降,其程度由系統(tǒng)的子載波
2009-02-28 16:38:26
19 理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:59
49 ADC中的ABC理解ADC誤差對系統(tǒng)性能的影響
2009-04-16 23:33:40
14 BIOS設(shè)置對系統(tǒng)性能的影響非常大,優(yōu)化的BIOS設(shè)置,可大大提高PC整體性能,不恰當?shù)脑O(shè)置會導致系統(tǒng)性能下降,運行不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)死機等現(xiàn)象。下面就BIOS中影響系統(tǒng)性能選
2009-10-10 14:27:25
43 頻偏對脈沖成型多載波系統(tǒng)性能的影響分析:該文提出了一種基于脈沖成型多載波系統(tǒng)中頻偏對系統(tǒng)性能影響的分析方法。該方法首先把解調(diào)后的輸出分為信號及頻偏帶來的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:49
11 高能效直流模塊式光伏發(fā)電系統(tǒng)性能評估:在住宅和建筑集成應(yīng)用中,光伏發(fā)電系統(tǒng)易受局部陰影和光照條件不同引起的光伏組件電氣參數(shù)失配的影響,導致系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)化效率較低
2010-02-21 17:07:03
17 在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的誤差對系統(tǒng)性能的影響是至關(guān)重要的。本文主要以MAX1324為例,從直流特性、誤差源、溫度效應(yīng)及交流特性等方面,詳細討論了ADC誤差對系統(tǒng)
2010-08-03 11:19:37
0 ADC中的ABC:理解ADC誤差對系統(tǒng)性能的影響 The ABCs of ADCs: Understanding How ADC Errors Affect System Performance
2009-07-22 13:01:28
4612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0eAK517AAAmlC4N41s668.gif)
天地共網(wǎng)WiMAX系統(tǒng)性能分析
WiMAX是現(xiàn)今比較熱的寬帶無線接入技術(shù),隨著國際電聯(lián)(ITU)接受其成為3G標準之一,WiMAX將得到新的發(fā)展機遇與應(yīng)用空間。W
2009-10-20 21:06:33
732 孔徑不確定度與ADC系統(tǒng)性能
2011-11-25 00:04:00
21 采用最新的目標任務(wù)性能(TTP)準則和熱成像系統(tǒng)性能評價模型,對坦克目標進行現(xiàn)場性能實驗,重點分析不同距離處對坦克目標的探測、識別、辨認概率和欠采樣造成的信號混疊對其預(yù)測
2012-02-22 11:00:56
29 信道估計誤差與同道干擾下的雙向中繼系統(tǒng)性能分析_胡健偉
2017-01-07 16:52:06
0 基于廣播式以太網(wǎng)的IP語音系統(tǒng)性能分析
2017-01-22 13:43:27
11 USB視頻采集系統(tǒng)性能提高與實現(xiàn)_鄭京生
2017-03-19 11:28:02
1 基于SINS的車輛導航系統(tǒng)性能增強算法研究_李暉
2017-03-17 08:00:00
0 犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉(zhuǎn)換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。取決于采樣速率和所需的目標限值,ADC CER測量過程可能
2017-11-15 17:24:01
7866 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSGAT3iWAAAcxhKoBMs950.png)
隨著云存儲系統(tǒng)的迅速發(fā)展和廣泛使用,許多企業(yè)開發(fā)者和個人用戶將其應(yīng)用從傳統(tǒng)存儲遷移至公有云存儲系統(tǒng),因此,云存儲系統(tǒng)性能成為企業(yè)開發(fā)者和個人用戶關(guān)注的焦點。由于傳統(tǒng)測試難以模擬足夠多的用戶同時訪問
2017-12-03 11:48:29
0 為了研究輔助天線配置方法對機載相控陣雷達中自適應(yīng)旁瓣對消系統(tǒng)性能的影響,設(shè)計了獨立陣元、子陣面和陣元組合等輔助天線配置方案。仿真實驗結(jié)果表明,在大多數(shù)輔助天線配置方案下,對消系統(tǒng)性能都比較好,無明
2018-03-09 17:08:25
2 AN-501:孔徑不確定度和ADC系統(tǒng)性能
2018-04-23 10:58:25
4 噪聲性能,以及外部噪聲源對總體系統(tǒng)性能的影響方式。其中的一個噪聲源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,小心!你的ADC的性能也許只和它的電源性能差不多。中所談到過的電源噪聲。在這篇博文中,我將會看一看基準噪聲如何影響增量
2018-06-04 09:15:26
4682 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/57/pIYBAFsUkcuAOzqfAAEq_-V6aCQ259.png)
深入介紹在系統(tǒng)性能方面評估供應(yīng)商應(yīng)該關(guān)注的某些重要主題
2018-06-22 00:57:00
1997 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/0B/o4YBAFseDw2AckMuAAAy8jND360046.jpg)
系統(tǒng)性能實際測試
2018-08-21 01:29:00
1905 了解SDK中的系統(tǒng)性能分析工具,以對系統(tǒng)進行建模,測量,分析和優(yōu)化。
SDK中的工具允許您對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行檢測和可視化,以實現(xiàn)最佳性能。
2018-11-27 06:04:00
3647 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/70/FC/o4YBAFv1OaSAcmA5AAA1_Ajwgkw538.jpg)
3.2 理解與校準ADC系統(tǒng)的偏移和增益誤差
2019-04-12 06:09:00
6192 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFCWAEnN1AAAwmpJtAhw570.jpg)
在本次研討會中,我們將向您展示如何確定哪些設(shè)計參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響最大,并探究元器件容差對設(shè)計質(zhì)量和制造合格率有何影響。
2019-05-17 06:10:00
2231 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/FE/o4YBAFzPvjqAeLloAAA7T6meDso067.jpg)
許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護、雷達和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速 ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2020-10-22 10:41:00
0 您是一個尋求在無需交錯或移除令人頭痛的信號偽像的前提下,提升系統(tǒng)性能的FPGA或雷達、無線基礎(chǔ)設(shè)施和儀器儀表設(shè)計師嗎? 在高速轉(zhuǎn)換中,分辨率或采樣速率很重要,但它們并非設(shè)計師在設(shè)計中需要考慮的唯一
2020-09-24 10:45:00
0 值。出現(xiàn)這種情況,人們首先考慮的原因是傳感器和信號調(diào)理電路的非線性以及被測試參數(shù)的穩(wěn)定性和準確性。但實際上,ADC的性能指標也是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能下降的重要原因。
2020-08-20 14:14:09
1945 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/7B/o4YBAF8-FL6AWXAjAAApYiI9yEA023.png)
在此我們簡要總結(jié)一下ADC的各種指標如何理解,以及從硬件到軟件都有哪些可以采用的手段來提高ADC的轉(zhuǎn)換精度。1.ADC指標除了分辨率,速度,輸入范圍這些基本指標外,衡量一個ADC好壞通常會用到以下這些指標:失調(diào)誤差,增益誤差,微分非線性,積分非線性,信噪比,信納比,有效位數(shù),總諧波失真
2020-12-24 13:55:34
3123 本技術(shù)簡介對 ADC 中的增益誤差和失調(diào)誤差進行了簡要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內(nèi)核的 SAM 系列單片機(MCU)中校準增益誤差和失調(diào)誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:43
42 控制系統(tǒng)性能指標與PID控制律說明。
2021-04-21 10:05:42
12 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供抗混疊濾波的原理及其對系統(tǒng)性能的影響資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)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 08:55:36
58 歐拉(openEuler)Summit 2021直播會上,重點介紹基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎。
2021-11-10 10:46:02
1817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/53/pYYBAGGLMq2APIloAABqggu7ybc442.jpg)
近期,安森美(onsemi)進行了一系列電源在線直播,從功率因數(shù)、建模、仿真、驗證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,包括專門針對汽車和工業(yè)應(yīng)用的3相PFC方案,助電源設(shè)計人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。
2022-01-07 17:27:00
2224 系統(tǒng)性能是對整個計算機系統(tǒng)的性能的研究,包括主要硬件組件和軟件組件。所有數(shù)據(jù)路徑上和從存儲設(shè)備到應(yīng)用軟件上所發(fā)生的事情都包括在內(nèi),因為這些都有可能影響性能。
2022-07-11 11:17:03
865 了解積分非線性 (INL) 規(guī)范及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 誤差的關(guān)系。 失調(diào)誤差、增益誤差和INL這三個參數(shù)決定了ADC的精度。失調(diào)和增益誤差可以校準出來,這使得INL成為主要的誤差貢獻者
2023-01-27 10:42:00
1395 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/88/pYYBAGO9h4SAQhaxAAByw4C17vo721.jpg)
關(guān)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC中的失調(diào)誤差和增益誤差以及失調(diào)誤差單點校準。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調(diào)誤差可能會影響單極性ADC的傳遞函數(shù)。 考慮到這一點,單極
2023-01-27 16:57:00
5130 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/69/pYYBAGPFEZmAc_06AABFIf0cNyU504.jpg)
了解ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格,如ADC傳遞函數(shù),并了解ADC失調(diào)誤差和ADC增益誤差的示例。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 有很多規(guī)格。 根據(jù)應(yīng)用要求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。 直流規(guī)格
2023-01-27 17:03:00
1387 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/6A/pYYBAGPFEtqASsF0AABVyad0tYc754.jpg)
使用 12 位分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 并不一定意味著您的系統(tǒng)將具有 12 位精度。有時,令工程師驚訝和驚愕的是,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能將遠低于預(yù)期。當在初始原型運行后發(fā)現(xiàn)這一點時,隨之而來
2023-02-25 10:45:53
2696 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/57/pYYBAGP5dlmAemijAAAFBbsKNiE103.gif)
LDO基礎(chǔ)知識:噪聲-降噪引腳如何提高系統(tǒng)性能
2023-09-18 10:58:41
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/34/wKgZomUD6piAWeipAAPUdKrlKcQ356.png)
單片機中ADC采集都存在哪些誤差?
2023-09-18 16:31:07
1873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3B/wKgZomUD9RCAanAJAACoJC2Cxro529.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調(diào)誤差校準.pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:08:47
0 失調(diào)誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數(shù)的? 失調(diào)誤差是一個影響ADC傳遞函數(shù)的重要因素。在單極性ADC中,失調(diào)誤差會導致ADC傳遞函數(shù)的非線性等問題。因此,關(guān)于失調(diào)誤差對單極性ADC傳遞函數(shù)
2023-10-24 10:20:13
262 如何計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗? ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗是評估集成斬波放大器的兩個重要參數(shù)。在本文中,我們將介紹如何計算這兩個參數(shù),并探討它們對集成斬波放大器性能
2023-10-25 11:50:35
320 自動控制原理中,零點和極點對系統(tǒng)性能有什么影響? 零點和極點是自動控制系統(tǒng)中的重要概念,對系統(tǒng)的性能有著深遠的影響。在本文中,我將詳細解釋零點和極點的概念,以及它們對系統(tǒng)的性能的影響。 首先,我們
2023-11-08 17:46:11
5680 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《噪聲如何影響高速信號鏈的總動態(tài)系統(tǒng)性能.pdf》資料免費下載
2023-11-27 11:59:53
1
評論