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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>ADC架構(gòu)的無(wú)采樣保持(SHA-less)結(jié)構(gòu)分析

ADC架構(gòu)的無(wú)采樣保持(SHA-less)結(jié)構(gòu)分析

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常見ADC架構(gòu)的設(shè)計(jì)應(yīng)用及實(shí)現(xiàn)方案

的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 便能解決問(wèn)題,然后 ADC 并非千篇一律。因此,設(shè)計(jì)人員需要了解各種拓?fù)洌约八鼈兣c應(yīng)用的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 例如,ADC 可能設(shè)計(jì)用來(lái)優(yōu)化采樣率、功耗和精度等不同特征。本文將會(huì)討論一些常見 ADC 架構(gòu)的設(shè)計(jì)要求,然后介紹采用這些架構(gòu)的應(yīng)用,并展
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當(dāng)SHA配合ADC使用時(shí)(外置或內(nèi)置),SHA性能對(duì)該組合的整體動(dòng)態(tài)性能至關(guān)重要,在確定系統(tǒng)的SFDR、SNR等參數(shù)方面起著重要作用。
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1.8V單電源的高性能采樣保持放大器

AD9254-150EBZ,用于AD9254的評(píng)估板是單芯片,1.8V單電源,14位,150 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有高性能采樣保持放大器(SHA)和 - 芯片電壓參考。寬帶寬,真正的差分
2020-07-22 11:46:37

12位ADC采樣保持器里面的電容量級(jí)是多少?

有大神知道12位ADC采樣保持器里面的電容量級(jí)是多少嗎?因?yàn)樵O(shè)計(jì)電路的時(shí)候要使用抗混疊濾波器,需要考慮采樣保持器電容與抗混疊濾波電容的大小關(guān)系
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我用過(guò)的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用來(lái)處理一些脈沖信號(hào)。 在datasheet里面經(jīng)常看到說(shuō)“該ADC采用了新的采樣保持放大器結(jié)構(gòu)”,我理解的ADC采樣保持
2024-12-24 06:09:51

ADC采樣積分方波無(wú)感控制的原理

本文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計(jì),分析ADC采樣積分方波無(wú)感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計(jì)。1.下面是典型的三相BLDC電機(jī)控制框圖.三個(gè)半橋驅(qū)動(dòng)BLDC無(wú)刷電機(jī),檢測(cè)低
2022-11-07 06:47:39

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無(wú)刷直流電機(jī)非換相相電流采樣的逆變器結(jié)構(gòu)

成為可能。理論分析及實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了該結(jié)構(gòu)的可行性及有效性。 純分享帖,點(diǎn)擊下方附件免費(fèi)獲取完整資料~~~ *附件:無(wú)刷直流電機(jī)非換相相電流采樣的逆變器結(jié)構(gòu).pdf 【免責(zé)聲明】本文系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)第一時(shí)間告知,刪除內(nèi)容,謝謝!
2025-06-27 16:42:50

采樣保持放大器(SHA)工作原理與基本操作規(guī)格

,但了解其基本工作原理對(duì)于了解ADC動(dòng)態(tài)性能十分重要。當(dāng)采樣保持器處于采樣(或跟蹤)模式時(shí),輸出跟隨輸入而變化,二者之間僅存在很小的電壓偏差。但也有輸出在采樣模式下不完全跟隨輸入的SHA,其輸出僅在保持
2022-04-06 14:04:47

采樣保持

在A/D轉(zhuǎn)換開始時(shí)將信號(hào)電平保持住,而在A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后又能跟蹤輸入信號(hào)的變化,即使輸入信號(hào)處于采樣狀態(tài)。能完成這種功能的器件叫采樣保持器。從上面的分析可知,采樣保持器在保持階段相當(dāng)于一個(gè)模擬信號(hào)
2018-01-08 14:23:45

AD781采樣保持放大器介紹

級(jí)為 - 40 ~ + 8 5 ℃, S 級(jí)為 55 ~ + 12 5 ℃。 J級(jí)和 A 級(jí)采用 8 腳塑料 D I P 封裝 , S 級(jí)采用 8 腳小型封裝 。 項(xiàng)目中需要設(shè)計(jì)ADC前端采樣保持
2023-11-23 07:05:20

AD9233-105EBZ,用于評(píng)估ADC AD9233,具有高性能采樣保持放大器(SHA)和片內(nèi)基準(zhǔn)電壓源

AD9233-105EBZ,用于評(píng)估AD9233的評(píng)估板,12位,105 MSPS,1.8V模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有高性能采樣保持放大器(SHA)和片內(nèi)基準(zhǔn)電壓源。該產(chǎn)品采用多級(jí)差分流水線架構(gòu),具有輸出糾錯(cuò)
2019-11-11 07:16:29

一種用于高速ADC采樣保持電源電路的設(shè)計(jì)

的應(yīng)用中是一個(gè)關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個(gè)比較常用的結(jié)構(gòu)。  作為流水線ADC前端的采樣保持
2018-10-08 15:47:53

為什么采樣保持未給出預(yù)期結(jié)果?

&;S.對(duì)我來(lái)說(shuō),圖靈在LED,激活H &;和一個(gè)控制登記連接到樣品的時(shí)鐘輸入,LED的最后我用SAR ADC采樣64次電壓的采樣保持轉(zhuǎn)彎后。我正在取樣64次以獲得更好的分辨率。當(dāng)我
2019-08-14 11:41:15

使用單通道ADC+模擬開關(guān)結(jié)構(gòu)采樣多路信號(hào)時(shí),ADC采樣率如何選擇呢?

現(xiàn)在有10路信號(hào)需要采樣,每個(gè)通道的信號(hào)帶寬都是10K,采集電路準(zhǔn)備使用模擬開關(guān)+單通道ADC結(jié)構(gòu),考慮通道切換時(shí)間和延遲采樣和奈奎斯特,ADC采樣率應(yīng)該選擇多少才能準(zhǔn)確采集輸入信號(hào)?
2024-08-15 07:02:57

具有高性能采樣保持放大器的AD9246評(píng)估板

AD9246-105EBZ,AD9246評(píng)估板是單片,1.8V單電源,14位,105 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有高性能采樣保持放大器(SHA)和片內(nèi)基準(zhǔn)電壓源。該產(chǎn)品采用多級(jí)差分流水線架構(gòu),具有輸出糾錯(cuò)邏輯,可在105 MSPS數(shù)據(jù)速率下提供14位精度,并確保在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)無(wú)失碼
2020-07-20 10:16:13

基于采樣保持放大器和RF ADC的帶寬擴(kuò)展

了視野,但為了達(dá)到X波段(12 GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器 (THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2019-07-22 08:01:03

如何設(shè)計(jì)一個(gè)適用于12bit流水線ADC采樣保持電路?

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2018-09-30 13:39:22

怎樣采樣保持電路未給出的預(yù)期結(jié)果?

。在我的例子中,我在LED上圖靈,用一個(gè)連接到采樣保持的CLK輸入的控制寄存器激活H&AMs,然后轉(zhuǎn)向LED,最后我用SAR ADC采樣64倍采樣保持電壓。我正在取樣64次以獲得更好的分辨率。當(dāng)我
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放大器與開關(guān)電容ADC接口的匹配方法,你get了嗎

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2019-01-08 11:17:19

評(píng)估12位125 MSPS 1.8V ADC AD9233的評(píng)估板

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2019-06-11 10:45:45

請(qǐng)問(wèn)采樣保持電路的結(jié)構(gòu)分為哪幾種?

采樣保持電路的結(jié)構(gòu)分為哪幾種?如何去設(shè)計(jì)運(yùn)算放大器?描述自舉開關(guān)是如何實(shí)現(xiàn)的?怎樣對(duì)運(yùn)算放大器進(jìn)行仿真驗(yàn)證?
2021-04-20 06:59:17

轉(zhuǎn):采樣保持電路

;當(dāng)Vc為保持電平時(shí),開關(guān)S斷開,輸出電壓Vo保持在模擬開關(guān)斷開瞬間的輸入信號(hào)值。高輸入阻抗的緩沖放大器的作用是把CH和負(fù)載隔離,否則保持階段在CH上的電荷會(huì)通過(guò)負(fù)載放掉,無(wú)法實(shí)現(xiàn)保持功能。二、采樣/保持器的基本結(jié)構(gòu)1、串聯(lián)型2、反饋型3、電容校正型來(lái)源:CSDN
2011-07-28 10:21:06

采集直流信號(hào)用多大采樣率的ADC芯片

。例如,海思發(fā)布的AC9160芯片使用SAR ADC架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了2Msps采樣率的同時(shí),保持著24bit的超高采樣精度。推薦ADC芯片實(shí)例低采樣率需求:l ADS1115:16位ADC采樣率最高
2025-06-26 09:06:07

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型介紹

); 來(lái)自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。 無(wú)緩沖ADC 開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無(wú)緩沖ADC無(wú)緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因?yàn)榍罢叩耐獠壳岸嗽O(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持SHA
2023-12-18 07:42:00

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);來(lái)自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無(wú)緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無(wú)緩沖ADC無(wú)緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因?yàn)榍罢叩耐獠壳岸嗽O(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2018-09-17 15:38:24

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型詳解

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2018-10-18 11:23:57

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型詳解

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介紹了一種利用雙采樣技術(shù)的高性能采樣/保持電路結(jié)構(gòu),電路應(yīng)用于10bits50MS/s 流水線ADC 設(shè)計(jì)中。電路結(jié)構(gòu)主要包含了增益自舉運(yùn)算放大電路和柵壓自舉開關(guān)電路。增自舉運(yùn)算放大
2009-12-26 16:39:1028

對(duì)采樣保持電路的分析

對(duì)采樣保持電路的原理、工作方式、電路的參數(shù)以及保持電容器電容量大小的選定進(jìn)行了分析。關(guān)鍵詞:采樣保持;電容 Abstract:This paper analyses the principle of~mapling a
2010-04-13 08:54:0564

最快速度的采樣保持電路

在常規(guī)高速采樣保持電路(SHC)中采樣速率主要受到保持電容器被充電到輸入電平期間的采集時(shí)間的限制。本文描述一種新的電路結(jié)構(gòu),其采樣速率僅僅由保持時(shí)間決定。就時(shí)鐘饋通而
2010-04-28 09:57:4563

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2010-05-24 15:44:2149

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2009-01-02 01:06:501821

采樣保持放大器

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2009-04-12 12:01:3526483

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采樣保持電路圖
2009-07-08 11:40:581122

DS1843 高速采樣/保持電路

DS1843 高速采樣/保持電路 DS1843是一款采樣/保持電路,對(duì)于電路板空間受限的快速信號(hào)采集
2009-11-16 17:57:241754

采樣時(shí)間為20US的中速采樣保持電路

采樣時(shí)間為20US的中速采樣保持電路 電路的功能 所謂采樣保持
2010-05-05 15:53:511931

單片采樣保持電路

單片采樣保持電路 現(xiàn)在已有多種單片采樣保持電路的產(chǎn)品。圖5.4-72是單片采樣保持電路LF398。該電路在作為單位增益跟隨器使用時(shí),其DC增益精度為0.002%到0.01
2010-05-23 18:19:303544

適用于12 bit流水線ADC采樣保持電路的設(shè)計(jì)

本文采用一種全差分電荷轉(zhuǎn)移型結(jié)構(gòu)采樣保持電路,這種結(jié)構(gòu)可以很好地消除與輸入信號(hào)無(wú)關(guān)的電荷注入和時(shí)鐘饋通;通過(guò)底極板采樣技術(shù),消除與輸入信號(hào)相關(guān)的電荷注入和
2010-06-07 14:46:263403

單片機(jī):8.2.3 ADC14采樣保持#新能源

單片機(jī)采樣保持模擬數(shù)字
jf_49750429發(fā)布于 2022-11-16 11:22:47

13bit 40MS/s流水線ADC中的采樣保持電路設(shè)計(jì)

本文對(duì)流水線ADC采樣保持電路的結(jié)構(gòu)以及主要模塊如增益提高型運(yùn)算放大器電路、共模反饋電路和開關(guān)電路進(jìn)行了分析,并對(duì)各個(gè)模塊進(jìn)行了設(shè)計(jì),最終設(shè)計(jì)出一個(gè)適合于13 bit 40 MHz流
2012-09-25 09:47:198497

AD783采樣保持放大器

AD783是一款高速單芯片采樣保持放大器(SHA),0.01%采集時(shí)間典型值為250 ns。其保持模式總諧波失真經(jīng)過(guò)全面測(cè)試,輸入頻率最高達(dá)100 kHz。AD783配置為單位增益放大器,并采用已獲
2015-11-30 10:22:2441

lf398峰值采樣保持電路

摘要 :本文介紹了一種以采樣/ 保持器 L F398 芯片為主要器件的峰值保持電路。該電路具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)試方便、性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn) ,可廣泛應(yīng)用于各種脈沖分析系統(tǒng)。
2017-11-04 10:07:3528647

高速ADC采樣保持電源電路的設(shè)計(jì)方案解析

的應(yīng)用中是一個(gè)關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個(gè)比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-11-16 15:23:311

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入?

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無(wú)
2017-11-22 17:46:051467

采樣示波器原理結(jié)構(gòu)

采樣示波器也是非常常用的電子儀器,有四大功能: 1)高帶寬示波器功能; 2)時(shí)域反射計(jì)TDR功能; 3)光眼圖分析儀功能; 4)抖動(dòng)分析儀功能。 采樣示波器是高精度測(cè)試儀器,儀器結(jié)構(gòu)原理圖如圖1所示
2017-11-23 05:44:011882

用于高速ADC采樣保持電源電路的設(shè)計(jì)方案解析

的應(yīng)用中是一個(gè)關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個(gè)比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-12-07 10:45:235

壓縮采樣接收機(jī)抗ADC非線性影響

帶數(shù)字接收機(jī)需要更高速率的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器Analog to Digital Converter,ADC),同時(shí),實(shí)現(xiàn)寬頻帶信號(hào)的高精度采樣對(duì)信息存儲(chǔ)、傳輸、分析和處理帶來(lái)壓力。 針對(duì)寬帶數(shù)字接收機(jī)易受模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)非線性的影響,研究壓縮采樣接收機(jī)在模擬數(shù)
2018-02-07 13:46:530

高性能低功耗的采樣保持電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

的模塊,采樣保持電路的性能直接決定了整個(gè)ADC的性能,在以上系統(tǒng)中對(duì)功耗的要求十分嚴(yán)格。本設(shè)計(jì)在實(shí)現(xiàn)高速高精度采樣保持功能的同時(shí),還實(shí)現(xiàn)了MDAC功能,這樣既能降低ADC功耗又能減少芯片面積。
2019-06-13 08:19:007198

AD781采樣保持放大器

關(guān)鍵詞:AD781 , 采樣保持放大器 AD781是高速單片采樣保持放大器(SHA),它確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)有最大700ns采樣時(shí)間達(dá)到0.01%,規(guī)定和測(cè)試保持模式總諧波失真和保持模式信號(hào)噪聲
2019-01-31 07:11:011784

AD783高速采樣保持放大器

關(guān)鍵詞:AD783 , 采樣保持放大器 AD783是高速單片采樣保持放大器(SHA),提供典型250ns采樣時(shí)間達(dá)到0.01%,在最高輸入頻率100kHz時(shí)規(guī)定和測(cè)試保持模式總諧波失真。AD783
2019-01-31 07:40:012141

最新轉(zhuǎn)換器技術(shù):12位,100 kSPS完整采樣A / D轉(zhuǎn)換器IC

AD7875和AD7876采用高密度線性兼容雙極/ CMOS工藝(LC 2 MOS)組合12位A / D轉(zhuǎn)換器(ADC),采樣/保持SHA) ),單個(gè)單片芯片上的參考和接口邏輯。
2019-04-12 17:59:573372

峰值電壓采樣保持電路

峰值電壓采樣保持電路:峰值電壓采樣保持電路如圖12-50所示。峰值電壓采樣保持電路南一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過(guò)LM3J1進(jìn)行比較t當(dāng)U.》Uo時(shí).
2020-01-21 17:21:0017745

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無(wú)
2020-09-29 10:44:000

采用全差分結(jié)構(gòu)的高性能采樣保持電路的設(shè)計(jì)

采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器的重要組成部分,它的性能決定著整個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器的性能。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)對(duì)A/D轉(zhuǎn)換器的速度和精度要求越來(lái)越高,因此,設(shè)計(jì)一個(gè)高性能的采樣保持電路就顯得尤為重要。
2020-07-26 11:03:105385

Giga ADC架構(gòu)及優(yōu)化輸出雜散性能的主要措施

Giga ADC是TI推出的采樣率大于1GHz的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,主要應(yīng)用于微波通信、衛(wèi)星通信以及儀器儀表。本文介紹了Giga ADC的主要架構(gòu)以及ADC輸出雜散的成因分析,以及優(yōu)化性能的主要措施。
2020-09-02 10:16:373566

ADC采樣積分方波無(wú)感控制的原理

本文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計(jì),分析ADC采樣積分方波無(wú)感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計(jì)。 1.下面是典型的三相BLDC電機(jī)控制框圖. 三個(gè)半橋驅(qū)動(dòng)BLDC無(wú)刷電機(jī)
2020-12-06 09:36:006664

DATEL采樣保持放大器的特點(diǎn)有哪些

電路是完成這一基本功能的控制電路。DATEL采樣保持放大器適用于信號(hào)處理系統(tǒng)、事件分析和許多其它應(yīng)用領(lǐng)域。
2021-09-07 16:34:451008

AD4134:24位、4通道、1.5 MSPS無(wú)混疊同步采樣ADC初步數(shù)據(jù)表

AD4134:24位、4通道、1.5 MSPS無(wú)混疊同步采樣ADC初步數(shù)據(jù)表
2021-03-22 11:36:5910

AD783:高速單片采樣保持放大器(SHA)數(shù)據(jù)表

AD783:高速單片采樣保持放大器(SHA)數(shù)據(jù)表
2021-04-14 14:27:125

SHA3:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

SHA3:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-04-22 18:53:338

SHA5:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

SHA5:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-04-23 11:14:501

如何使用ADC采樣保持電路來(lái)防止幅度偏差?

使用和執(zhí)行,需要我們對(duì)其基本原理和操作步驟有一定程度的理解,而這往往又被人們忽視。 舉例來(lái)說(shuō),假設(shè)施加到模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入上的典型模擬信號(hào)的幅度不斷變化,那么在轉(zhuǎn)換前信號(hào)究竟是如何先“保持”再“采樣”的呢?信號(hào)轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí)與一
2021-05-19 14:25:027927

SHA1144:過(guò)時(shí)的高分辨率14位采樣保持放大器數(shù)據(jù)表

SHA1144:過(guò)時(shí)的高分辨率14位采樣保持放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-20 08:08:091

SHA6:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

SHA6:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-26 17:44:507

SHA1A:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

SHA1A:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:08:014

SHA4:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

SHA4:采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:44:338

SHA1134:通用采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

SHA1134:通用采樣保持放大器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:59:178

SAR ADC采樣過(guò)程和模擬輸入結(jié)構(gòu)

一個(gè)逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 通常需要一個(gè)驅(qū)動(dòng)器來(lái)驅(qū)動(dòng)其模擬輸入,以獲得所需的精度效果。但是在較低數(shù)據(jù)吞吐量和較低分辨率應(yīng)用中,你也許不需要驅(qū)動(dòng)器。讓我們來(lái)看一看SAR ADC采樣過(guò)程和模擬輸入結(jié)構(gòu)來(lái)了解驅(qū)動(dòng)器的要求。
2022-01-28 09:32:004165

STM32 ADC 采樣值不準(zhǔn)確或偏小

解決辦法1配置adc的時(shí)候,采樣周期需要設(shè)置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析采樣周期太小,會(huì)導(dǎo)致采樣不準(zhǔn)確,采樣周期
2021-11-25 09:21:0240

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0644

中頻采樣和IQ采樣的比較分析

射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號(hào)處理算法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC采樣結(jié)果為
2022-07-28 09:05:475075

ADC采樣積分方式的BLDC方波無(wú)感控制的原理

ADC采樣積分方式的BLDC方波無(wú)感控制的原理
2022-10-28 12:00:2212

數(shù)字電源ADC采樣時(shí)間的原理分析

本文分析數(shù)字電源ADC采樣時(shí)間的原理、誤差來(lái)源、改善方法。
2023-03-08 15:01:006004

STM32驅(qū)動(dòng)無(wú)刷直流電機(jī)學(xué)習(xí)之ADC電流采樣

還是采用匠心科技的無(wú)刷電機(jī)套件采樣電路如下 ?對(duì)應(yīng)的 adc 的 io 是? #define __ADC_MODE__ 4無(wú)刷電機(jī)學(xué)習(xí)板 采用 PA6 PA7 PC4 進(jìn)行電機(jī)的電流采樣 先上adc
2023-03-08 14:51:536

ADG1211開關(guān)實(shí)現(xiàn)采樣保持電路

  在可編程邏輯控制器(PLC)輸出模塊中存在每通道采樣保持架構(gòu),它采用開關(guān)電容和緩沖器作為采樣保持放大器(SHA),以便存儲(chǔ)單通道高性能DAC的選定輸出樣本。這些樣本通過(guò)-一個(gè)模擬開關(guān)或多路復(fù)用器在不同保持電容之間切換。
2023-03-17 15:22:453272

ADC采樣積分方式的BLDC方波無(wú)感控制的原理

本文主要參考了TIDA-010031參考設(shè)計(jì),分析ADC采樣積分方波無(wú)感控制的原理,方便大家更好地完成類似的方案設(shè)計(jì)。
2023-03-21 10:11:504399

0-5V/0-10V轉(zhuǎn)0-300A/0-500mA高電壓大電流驅(qū)動(dòng)信號(hào)隔離器

,可使用SHA捕獲在切換之前的最后一個(gè)瞬時(shí)采樣 的模擬輸入電壓,并且在切換期間以最小的衰減保持這一采樣值。 在采用分段或逐次逼近 式ADC處理信號(hào)的應(yīng)用場(chǎng)合中,SHAADC一起使用以便使系統(tǒng)的全部潛在帶寬達(dá)到最 大值。在快閃ADC之前加一個(gè)具有
2023-05-12 14:46:27678

采樣保持電路之開關(guān)寄生的影響

采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中最重要的電路之一。其電路中存在的寄生電容會(huì)引入時(shí)鐘饋通、溝道電荷注入等非理想因素嚴(yán)重影響ADC的整體性能。鑒于此,本文將介紹這些非理想因素產(chǎn)生的原因及常見的解決方法。
2023-07-17 16:16:194741

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

使用ADC時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細(xì)分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號(hào)的次數(shù)。例如,如果ADC采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:1220214

每周經(jīng)典電路分析采樣保持放大器(1)

ADC轉(zhuǎn)換器相伴出現(xiàn)的邏輯器件是采樣保持放大器。 對(duì)于1.5V工作的電路來(lái)說(shuō),采樣保持電路是最難設(shè)計(jì)的電路之一
2023-10-13 14:23:461756

ADC采樣保持電路的工作原理和技術(shù)指標(biāo)

ADC(Analog-to-Digital Converter,模數(shù)轉(zhuǎn)換器)采樣保持電路是ADC轉(zhuǎn)換過(guò)程中的一個(gè)重要組成部分,其工作原理和技術(shù)指標(biāo)對(duì)于確保ADC轉(zhuǎn)換的精度和可靠性至關(guān)重要。以下是對(duì)ADC采樣保持電路工作原理和技術(shù)指標(biāo)的詳細(xì)闡述。
2024-10-05 14:33:006652

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