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"驱动 ADC 输入" 时的第一经验法则
工程师们喜欢通过多种方法简化设计流程。我最喜欢的是一直采用低阻抗电源驱动模数转换器 (ADC) 输入。为什么我会对这种方法情有独钟?因为它可为精确数据采集模块带来诸多优势。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-31
文件大小:43kb
提供者:
weixin_38633475
如何选择最佳放大器驱动SAR模数转换器
有几种放大器的拓扑结构可用来驱动SAR ADC。最佳的选择取决于输入信号、ADC输入架构和应用细节,例如输入信号是否为多路复用信号。此外,还需要考虑包括功耗、复杂性、性能和速度(转换速率和稳定时间)等权衡因素。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-09
文件大小:191kb
提供者:
weixin_38653155
模拟技术中的高速模数转换器的相位不平衡测试
相位不平衡反映高速模数转换器对偶次阶失真的抑制程度,了解这一参数有助于了解模拟输入网络设计中的权衡因素。 使用高速ADC(模数转换器)进行产品开发时,或者评估这些器件以便用于设计时,必须注意ADC的输出谐波。ADC通常使用差分输入,使共模噪声和失真降至最低,但只有在平衡和对称的情况下,这些输入才能发挥最大效用。可以使用一个由两个RF信号发生器和一个振荡器组成的测试系统,来测量差分不平衡对ADC输入的影响。 当ADC的差分模拟输入由于驱动错相而变得不平衡时,器件输出中的偶次阶失真会提高
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:307kb
提供者:
weixin_38735570
模拟技术中的基于SAR模数转换器的前端器件设计探究
摘要:逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SAR ADC,系统设计师就必须确定获得最佳结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟输入信号与ADC接口的前端、基准电压源和数字接口。本文将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。 0 前言 SAR模数转换器的前端器件包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器。RC滤波器限制到达ADC输入端的带外噪声,帮助衰减ADC输入端中开
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:363kb
提供者:
weixin_38553478
模拟技术中的超低噪声PGIA 模数转换器的特点
CS5531/32/33/34 是高集成度的ΔΣ模数转换器,由于运用了电荷平衡技术,其性能可以达到16 位(CS5531/33)和24 位(CS5532/34)。该系列ADC 非常适合测量称重仪表、过程控制、科学和医疗等应用领域的单/双极性小信号。 —斩波稳定增益可编程仪表放大器(1X~64X) ·6nV/√Hz 0.1Hz ·增益>1 时输入电流500pA—ΔΣ模数转换器 ·线性误差:0.0007%FS ·无噪声分辨率:最大23 位—2/4 个复用差分输入通道—校准后可选输入范围:
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:38kb
提供者:
weixin_38734008
模拟技术中的AD9467: 16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器
AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。 该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-*兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。 它提供一个数据时钟输出(DCO),用于在输出端捕捉数据
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-04
文件大小:85kb
提供者:
weixin_38602563
模拟技术中的使用差分放大器驱动模数转换器
高速差分放大器让包含高速模数转换器(ADC)的信号链设计更加灵活。差分运放能提供包括增益,阻抗变换和单端到差分转换等的信号调理功能。 ADC一般是固定增益的器件,当输入信号幅值小于满量程的输入范围的时候性能最好。对幅值不足一个最低有效位LSB的信号进行量化时会引入失真。同样对幅值超过满量程的信号也会引入失真。 很多ADC会被轻微的过驱动损坏。CLC5526是一个可变增益的差分放大器,当驱动高速ADC的时候能提供给信号增益或者衰减。 它在微控制器的控制下能额外获得42dB的动态范围。对于
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-10
文件大小:192kb
提供者:
weixin_38644141
模拟技术中的关于高性能放大器设计的考量因素
放大器被用于许多不同的应用中,它们可以被用做高速模数转换器的输入缓冲器、多个视频负载的驱动器和测试仪器应用中的高速脉冲信号放大器等。目前,市场上的大多数高速(>50MHz)放大器的使用都非常方便,但是在适当的情况下,它们会变成非常稳定的振荡器。高速放大器振荡的最常见原因如下: 1. 放大器的输出未经缓冲而驱动容性负载; 2. 电路板布局引入的附加电感或电容; 3. 不合适的电源旁路; 4. 不遵守放大器设计规则。 本文将更为详细地讨论这些违规操作。遵循下述通用
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:90kb
提供者:
weixin_38741317
模拟技术中的Linear推出16通道增量累加模数转换器
具 Easy Drive 输入电流消除功能的24 位、16 通道增量累加 ADC 简化前端信号调节 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 16 通道增量累加模数转换器(ADC)LTC2498,该器件具有前端设计,可直接数字化多种传感器信号。LTC2498 的 Easy DriveTM 设计使得平均差分输入电流为零,允许不采用内部缓冲器就可测量高阻抗输入源。这个获得专利的采样方案简化了前端信号调节电路的设计,允许使用电桥、RTD、热电耦和其它高阻抗传感
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-27
文件大小:67kb
提供者:
weixin_38668160
高速数据转换器接口
当今的模数转换器 (ADC) 采用了最新的技术,以高精度及快速的采样频率对模拟信号进行采集。数据转换器的复杂性随着采样频率及精度的提高而增加。高性能数据转换器规格的设定必须遵循严格的输入条件,以实现器件预期性能的最大化。一个颇具挑战性的输入条件是:对ADC输入模拟信号进行测量、驱动和接口连接。本文将探讨一些对于高速 ADC进行有效接口连接的技术,从而使ADC实现性能最佳化。 就有效输入驱动以维护信号完整性而言,已经有许多好的应用注释以及文章发表。本文将探讨有关输入驱动的新发展。 A
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-25
文件大小:250kb
提供者:
weixin_38639237
模拟技术中的凌力尔特公司推出一款 12 位模数转换器LTC2308
2007 年8月30 日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款 12 位模数转换器(ADC)LTC2308,可驱动 8 个单端输入通道、4 个差分输入通道、或两者的组合,旨在利用单颗芯片来对多个数据采集信号进行数字化处理。LTC2308 具有一个内部 8 通道多路复用器,并通过一个SPI 兼容型串行接口以高达 500ksps 的吞吐率进行通信。凭借一个内部基准与纤巧型4mm x 4mm QFN-24 封装的组合,LTC2308 实现了高集成度以缩减电
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-03
文件大小:74kb
提供者:
weixin_38635996
模拟技术中的LTC®2205-14 数字化高频取样14位A/D转换器
LTC:registered:2205-14是为数字化高频设计的取样14位A/D转换器, 宽动态波段范围信号为700MHz输入频率。模数转换器的最佳输入频率可由调整PGA前端实现。 LTC2205-14完全适合高要求的通信应用软件,其交流性能包括78.3dB SNR和98dB 仿真自由动态范围(SFDR). 90fsRMS的超低抖动允许高输入频率和卓越的噪声性能下的采样。 最大直流规格包括±1.5LSB INL, ±1LSB DNL (无遗漏码). 单独的输出电源允许CMOS输出
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-01
文件大小:40kb
提供者:
weixin_38733885
模拟技术中的Linear推出16通道增量累加模数转换器LTC2499
Linear推出16通道、增量累加模数转换器(ADC)LTC2499,该器件通过 I2C 兼容的串联接口通信,并采用独特的模拟输入架构。LTC2499 的 Easy DriveTM 前端设计使得平均差分输入电流为零,因而不用内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这种已获专利授权的采样电路简化了前端信号调理电路的设计,并允许利用电桥、RTD、热电偶和高阻抗传感器直接驱动 ADC。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓越的直流准确度(2ppm INL)。 LTC2499 具有一个高准确度的内部
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-29
文件大小:54kb
提供者:
weixin_38666230
驱动模数转换器的输入
市场上的大多数高精度模数转换器都具有一个电容性'采样与保持'片上放大器,其需要在每次转换前进行再充电。因此,通常采用外部运算放大器。不幸的是,采样电容器会降低放大器的稳定性,因此,放大器会在其输出显示低电平振铃。从而很难在非常短的时间内(400毫微秒)为采样电容器进行再充电使其达到非常高的精度 (40 V)。本文将对此问题进行解释,并说明如何优化模拟前端。 大部分模数转换器的输入均可连接到采样电容器。在进行转换之前,电容器充电可达到输入电压(参见图1a)。输入开关关闭。在t0时,通
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-09
文件大小:69kb
提供者:
weixin_38690407
电源技术中的Linear 发布16通道增量累加模数转换器
凌力尔特公司(Linear)推出 16 通道、增量累加模数转换器(ADC)LTC2499,该器件通过 I2C 兼容的串联接口通信,并采用独特的模拟输入架构。LTC2499 的 Easy DriveTM 前端设计使得平均差分输入电流为零,因而不用内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这种已获专利授权的采样电路简化了前端信号调理电路的设计,并允许利用电桥、RTD、热电偶和高阻抗传感器直接驱动 ADC。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓越的直流准确度(2ppm INL)。 LTC2499 具
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-05
文件大小:54kb
提供者:
weixin_38597889
关于高性能放大器设计的考量因素
放大器被用于许多不同的应用中,它们可以被用做高速模数转换器的输入缓冲器、多个视频负载的驱动器和测试仪器应用中的高速脉冲信号放大器等。目前,市场上的大多数高速(>50MHz)放大器的使用都非常方便,但是在适当的情况下,它们会变成非常稳定的振荡器。高速放大器振荡的常见原因如下: 1. 放大器的输出未经缓冲而驱动容性负载; 2. 电路板布局引入的附加电感或电容; 3. 不合适的电源旁路; 4. 不遵守放大器设计规则。 本文将更为详细地讨论这些违规操作。遵循下述通用的
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:95kb
提供者:
weixin_38702339
超低噪声PGIA 模数转换器的特点
CS5531/32/33/34 是高集成度的ΔΣ模数转换器,由于运用了电荷平衡技术,其性能可以达到16 位(CS5531/33)和24 位(CS5532/34)。该系列ADC 非常适合测量称重仪表、过程控制、科学和医疗等应用领域的单/双极性小信号。 —斩波稳定增益可编程仪表放大器(1X~64X) ·6nV/√Hz 0.1Hz ·增益>1 时输入电流500pA—ΔΣ模数转换器 ·线性误差:0.0007%FS ·无噪声分辨率:23 位—2/4 个复用差分输入通道—校准后可选输入范围:
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:38kb
提供者:
weixin_38704011
AD9467: 16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器
AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。 该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-*兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。 它提供一个数据时钟输出(DCO),用于在输出端捕捉数据
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:99kb
提供者:
weixin_38715772
高速模数转换器的相位不平衡测试
相位不平衡反映高速模数转换器对偶次阶失真的抑制程度,了解这一参数有助于了解模拟输入网络设计中的权衡因素。 使用高速ADC(模数转换器)进行产品开发时,或者评估这些器件以便用于设计时,必须注意ADC的输出谐波。ADC通常使用差分输入,使共模噪声和失真降至,但只有在平衡和对称的情况下,这些输入才能发挥效用。可以使用一个由两个RF信号发生器和一个振荡器组成的测试系统,来测量差分不平衡对ADC输入的影响。 当ADC的差分模拟输入由于驱动错相而变得不平衡时,器件输出中的偶次阶失真会提高。下面说
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:370kb
提供者:
weixin_38705874
基于SAR模数转换器的前端器件设计探究
摘要:逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SAR ADC,系统设计师就必须确定获得结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟输入信号与ADC接口的前端、基准电压源和数字接口。本文将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。 0 前言 SAR模数转换器的前端器件包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器。RC滤波器限制到达ADC输入端的带外噪声,帮助衰减ADC输入端中开关电
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:428kb
提供者:
weixin_38686677
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