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  1. 逐次逼近型AD转换原理

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  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-08
    • 文件大小:150kb
    • 提供者:lalakevin
  1. 雅可比迭代法,塞德尔迭代法,逐次超松弛法求解线性方程组

  2. 雅可比迭代法,塞德尔迭代法,逐次超松弛法求解线性方程组,有兴趣的可以参考一下
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-18
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:lineaaaaaa
  1. 逐次比较型ADC (实例讲解)

  2. 逐次比较型 ADC 1.转换方式 2.电路结构3.工作原理 4.特点 5.转换器电路举例 内容非常详细。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-07-25
    • 文件大小:131kb
    • 提供者:wangbowanghaibo
  1. 雅克比方法、高斯-赛德尔方法、逐次超松弛法

  2. 使用迭代法解线性方程组---雅克比方法、高斯-赛德尔方法、逐次超松弛法。适合数值计算的实验
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2012-11-28
    • 文件大小:4kb
    • 提供者:yishuiweizhi
  1. verilog实现的4位逐次进位乘法器

  2. 利用verilog语言实现了逐次进位乘法器,延时达到3.549ns,资源使用了24个LUT
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-05-05
    • 文件大小:757byte
    • 提供者:lujin0808
  1. 12位逐次逼近寄存器型ADC转换器设计

  2. 12位逐次逼近寄存器型ADC转换器设计,描述了逐次逼近ADC设计方法、关键技术
  3. 所属分类:硬件开发

  1. 逐次逼近法求解积分方程MATLAB程序.zip

  2. 使用逐次逼近求解积分方程的数值解,主函数为main()函数,可直接运行,可替换方程函数,参数可根据具体情况进行优化。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:125kb
    • 提供者:u014784676
  1. 12位逐次逼近寄存器型ADC 转换器设计.doc

  2. SAR ADC其基本结构如图1所示,包括采样保持电路(S/H)、比较器(COMPARE)、数/模转换器(DAC)、逐次逼近寄存器(SAR REGISTER)和逻辑控制单元(SAR LOGIC)。模拟输入电压VIN由采样保持电路采样并保持,为实现二进制搜索算法,首先由SAR LOGIC控制N位寄存器设置在中间刻度,即令最高有效位MSB为“1”电平而其余位均为“0”电平,此时数字模拟转换器DAC输出电压VDAC为0.5VREF,其中VREF为提供给ADC的基准电压。由比较器对VIN和VDAC进行比较
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-04-20
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:qq_40787345
  1. 低功耗CMOS逐次逼近型模数转换器.pdf

  2. 模数转换器 低功耗CMOS逐次逼近型模数转换器.pdf pdf版本
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2020-03-17
    • 文件大小:38mb
    • 提供者:weixin_44797042
  1. 逻辑函数式的逐次代入化简法

  2. 逻辑函数式的逐次代入化简法,郭爱平,杨志国,对于任何一个逻辑函数式,先任选某个变量Ai,分别令其为1与0,并计算出相应结果(分别记为f1和f2),然后合并得出结果Af1+iAf2。如果�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-29
    • 文件大小:417kb
    • 提供者:weixin_38705004
  1. 黄金比例分割法确定对称逐次超松弛迭代法的最佳松弛因子

  2. 黄金比例分割法确定对称逐次超松弛迭代法的最佳松弛因子,张德宣,杜成斌,本文提出了将黄金分割法确定松弛因子与对称逐次超松弛法的改进迭代格式相结合的迭代算法。算法应用黄金比例分割法确定最佳松弛因
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-26
    • 文件大小:331kb
    • 提供者:weixin_38746293
  1. 精密逐次逼近型ADC基准电压源设计.pdf

  2. 高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定 性和其基准电压源的驱动能力。 ADC 基准电压输入端的开关 电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时 间和吞吐速率相关的电流。某些 ADC 片上集成基准电压源 和基准电压源缓冲器,但这类器件在功耗或性能方面可能并 非最佳——通常使用外部基准电压源电路才可达到最佳性 能。本文探讨基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-06-22
    • 文件大小:451kb
    • 提供者:u012545537
  1. 逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器输入注意事项

  2. 您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)?
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:126kb
    • 提供者:weixin_38530995
  1. 高精度逐次逼近型ADC支持电路设计 及故障排除

  2. 高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构 ,SAR基准电压源分为内部与外部 ,内部基准电压源 易于使用 节省空间 ,外部基准电 无与ADC集成的基准电压源 最佳性能(噪声、ppm/C漂移和初始精度) 可能获得更好的功效
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-15
    • 文件大小:901kb
    • 提供者:weixin_38732307
  1. AD574A 12位逐次比较型A/D转换器

  2. 本文介绍了AD574A 12位逐次比较型A/D转换器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-28
    • 文件大小:41kb
    • 提供者:weixin_38569651
  1. 电路逐次点亮9个LED,然后停3秒

  2. 本文介绍了一种电路控制使电路逐次点亮9个LED
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-28
    • 文件大小:20kb
    • 提供者:weixin_38728347
  1. 高精度逐次逼近型ADC支持电路的设计和故障排除

  2. 高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构 SAR基准电压源分为内部与外部 内部基准电压源 易于使用 节省空间 外部基准电 无与ADC集成的基准电压源 最佳性能(噪声、ppm/C漂移和初始精度) 可能获得更好的功效/多个ADC SAR基准电压输入 REF是开关电容输入 每一位电容ADC在位检验过程中均会切换至REF 电荷再分配会导致从REF吸取电荷 动态电流负载 吞吐速率的函数 内部位检验时钟的函数 MSB需要最大电荷 使用500欧姆电阻测得的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-03
    • 文件大小:97kb
    • 提供者:weixin_38708223
  1. ADC模数转化器逐次逼近型的工作原理动态演示

  2. 动态的flash演示了ADC模数转换器的工作原理-逐次逼近型,对于理解ADC的工作原理很有帮助
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-08-17
    • 文件大小:633kb
    • 提供者:yangguihao
  1. 模拟技术中的16位、100 kSPS逐次逼近型ADC系统

  2. 连接/参考器件   AD7988-1 16位、100 kSPS PulSAR ADC   AD8641低功耗、轨到轨输出精密单通道JFET运算放大器   ADR435超低噪声XFET 5.0 V基准电压源,具有吸电流和源电流能力   评估和设计支持   电路评估板   CN-0306电路评估板(EVAL-CN0306-SDPZ)   系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)   设计和集成文件   原理图、布局文件、物料清单   电路功能与优势   图1中的电路采用16位
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:239kb
    • 提供者:weixin_38602563
  1. 电源技术中的精密逐次逼近型ADC基准电压源的设计方案

  2. 摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些ADC片上集成基准电压源和基准电压源缓冲器,但这类器件在功耗或性能方面可能并非最佳--通常使用外部基准电压源电路才可达到最佳性能。本文提出了一种基准电压源电路的设计方案。   基准电压输入   逐次逼近型ADC的简化原理图见图1.采样间隔期间,容性DAC连接至ADC输入,并且与输入电压成比例的电荷被存储
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:286kb
    • 提供者:weixin_38640242
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