電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))此前我們已經(jīng)介紹過高速ADC的應(yīng)用與市場(chǎng)發(fā)展,與高速ADC相反,精密ADC并不追求采樣速率的拔高,而是將分辨率做到極致。ADC的分辨率指的是模數(shù)轉(zhuǎn)換器所能表示的最大數(shù)
2023-04-03 00:45:55
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高分辨率轉(zhuǎn)換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及分辨率轉(zhuǎn)換器參考電路驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器電壓參考引腳的能力。
2011-12-27 16:19:20
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分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí)要考慮的兩個(gè)重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準(zhǔn)則等概念。
2023-04-07 10:29:11
5344 分辨率是模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的核心性能指標(biāo)之一,它直接決定了ADC將連續(xù)模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散數(shù)字信號(hào)的精細(xì)程度,對(duì)信號(hào)保真度、系統(tǒng)精度及整體性能具有深遠(yuǎn)影響。1. 量化精度:決定信號(hào)轉(zhuǎn)換的細(xì)膩
2025-09-18 09:31:16
1、分辨率 ADC的分辨率是指使輸出數(shù)字量變化一個(gè)相鄰數(shù)碼所需輸入模擬電壓的變化量。常用二進(jìn)制的位數(shù)表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者說分辨率為滿刻度的1/(2^12)。 一個(gè)
2020-11-30 15:36:19
)的MSB設(shè)置為"1"。(其他為"0")逐次逼近寄存器(SAR)的數(shù)字值用D/A轉(zhuǎn)換器(DAC)轉(zhuǎn)換成模擬值。比較采樣電壓和DAC輸出電壓的大小。確定采樣電壓>DAC
2019-05-27 04:20:20
對(duì)于低精度的A/D轉(zhuǎn)換器,如六位、八位或甚至可能十位的A/D轉(zhuǎn)換器,模擬和數(shù)字引腳不分開是可以的。但當(dāng)您選擇的轉(zhuǎn)換器精度和分辨率增加時(shí),布線要求也更嚴(yán)格了。高分辨率逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器和∑-△型A/D轉(zhuǎn)換器,都需要直接連接到低噪聲模擬地和電源平面。
2011-10-17 13:47:30
最初,模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器起源于模擬范例,其中物理硅的大部分是模擬。隨著新的設(shè)計(jì)拓?fù)鋵W(xué)發(fā)展,此范例演變?yōu)?,在低速A/D轉(zhuǎn)換器中數(shù)字占主要部分。盡管A/D轉(zhuǎn)換器片內(nèi)由模擬占主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橛?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字占主導(dǎo)
2019-07-09 07:23:04
,應(yīng)選用分辨率為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設(shè)ADC的分辨率和精度一樣)?2. 設(shè)被測(cè)溫度變化范圍為01200,如果要求誤差不超過0.4,應(yīng)選用分辨率為多少位的A/D轉(zhuǎn)換器(設(shè)ADC的分辨率和精度一樣)?3....
2021-09-01 07:56:35
作者: Vinay Agarwal 在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽到的一個(gè)問題就是:“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”這個(gè)問題的答案取決于對(duì)分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
的主要技術(shù)指標(biāo):①分辨率ADC的分辨率是指使輸出數(shù)字量變化一個(gè)相鄰數(shù)碼所需輸入模擬電壓的變化量。常用二進(jìn)制的位數(shù)表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者說分辨率為滿刻度的1/(2^12)。②量化誤差A(yù)DC把模擬量變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字量,用數(shù)字量近似表示模擬量,這個(gè)過程稱為量化。量化誤差是ADC的有限位數(shù)對(duì)模
2021-12-02 07:26:57
目前市面上的HDMI發(fā)送芯片基本都是直通的。
進(jìn)來的數(shù)字信號(hào)/模擬信號(hào)是多少分辨率,就只能輸出多少分辨率。
這在一些特殊的場(chǎng)合下滿足不了使用要求。
現(xiàn)在芯視音推出了一顆集ADC功能,幀率轉(zhuǎn)換,分辨率
2024-11-06 13:53:20
1)分辨率D/A轉(zhuǎn)換器能夠的轉(zhuǎn)換二進(jìn)制位數(shù),位數(shù)越多分辨率越高。 2)轉(zhuǎn)換時(shí)間數(shù)字量輸入到完成轉(zhuǎn)換,輸出達(dá)到最終值并穩(wěn)定為止。 3)精度 D/A轉(zhuǎn)換器實(shí)際輸出電壓與理論值之間的誤差,一般采用數(shù)字
2014-01-10 22:24:30
的轉(zhuǎn)換精度為分辨率之半,即為L(zhǎng)SB/2。LSB是分辨率,是指最低一位數(shù)字量變化引起幅度的變化量。
?、燮屏空`差:是指輸入數(shù)字量為零時(shí),輸出模擬量對(duì)零的偏移值。這種誤差通常可以通過DAC的外接Uref
2025-01-21 07:41:05
LT1787高分辨率(12位)雙向電流至位轉(zhuǎn)換器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,軌到軌運(yùn)算放大器和LTC1404 SO-8封裝,12位模擬至數(shù)字轉(zhuǎn)換器關(guān)閉
2020-04-03 06:48:26
AD轉(zhuǎn)換器的精度和分辨率增加時(shí)使用的布線技巧。 最初,模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器起源于模擬范例,其中物理硅的大部分是模擬。隨著新的設(shè)計(jì)拓?fù)鋵W(xué)發(fā)展,此范例演變?yōu)椋诘退貯/D轉(zhuǎn)換器中數(shù)字占主要部分。盡管
2018-08-28 15:28:40
‘IN’引腳應(yīng)該盡量靠近信號(hào)地連接。 對(duì)于更高分辨率的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器(16位和18位轉(zhuǎn)換器),在將數(shù)字噪聲與“安靜”的模擬轉(zhuǎn)換器和電源平面隔離開時(shí),需要另外稍加注意。當(dāng)這些器件與單片機(jī)接口時(shí),應(yīng)該
2011-08-18 09:07:57
的限制,很難提高分辨率。采用這種結(jié)構(gòu)的ADC所有位的轉(zhuǎn)換是同時(shí)完成的,轉(zhuǎn)換時(shí)間主要取決于比較器的開關(guān)速度和編碼器的傳輸時(shí)間延遲。此外,增加輸出代碼對(duì)轉(zhuǎn)換時(shí)間影響不大,但隨著分辨率的提高,高密度模擬
2023-02-15 18:16:05
;nbsp; 分辨率數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品中一項(xiàng)重要的技術(shù)指標(biāo),它在很大程度上決定了產(chǎn)品
2008-05-28 16:31:59
理解模數(shù)轉(zhuǎn)換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
稱為量化誤差。這里便涉及到“精度”和“分辨率”這兩個(gè)術(shù)語。 圖1:車輛電機(jī)控制系統(tǒng)的典型系統(tǒng)框圖 精度以12位PGA411軸角數(shù)字轉(zhuǎn)換器(RDC)為例。轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)一圈,轉(zhuǎn)換器輸出212 = 4096個(gè)數(shù)字
2018-07-09 09:22:40
(16bit和3bit)四、總結(jié)無論是對(duì)于信號(hào)發(fā)生器還是示波器來說,采樣率和轉(zhuǎn)換器的分辨率都是非常重要的參數(shù)。如果我們以時(shí)間作為橫軸,電壓大小作為縱軸。那么采樣率可以理解為樣點(diǎn)之間橫軸方向的距離,而采樣率
2017-04-05 15:37:18
。 因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器的輸出是數(shù)字,其特征由它包含的比特?cái)?shù)來確定。這就定義了可用的分辨率,但是,并沒有說明轉(zhuǎn)換的精度。分辨率通常根據(jù)最小有效比特(LSB)來考慮。對(duì)于任何轉(zhuǎn)換器來說,可由下式計(jì)算:在此,Vfs
2018-09-26 10:14:52
實(shí)際應(yīng)用經(jīng)常只會(huì)用到數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬信號(hào)范圍的一部分。如果在應(yīng)用中只用到該范圍的一半或者四分之一,則可以很容易地計(jì)算出有效分辨率。但如果遇到的是一個(gè)更復(fù)雜的分?jǐn)?shù),又該怎么辦呢?本文將介紹在使用任何模擬信號(hào)范圍時(shí)有效分辨率的計(jì)算。
2019-07-17 06:59:27
影響,測(cè)量精度不高;而數(shù)字式頻譜分析儀由于其基于數(shù)字濾波器,故而形狀因子小,頻率分辨率高,穩(wěn)定性好,可以獲得很窄的分析帶寬,而測(cè)量精度較高;而且由于它基于高速ADC技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、FFT分析等進(jìn)行
2019-06-05 06:30:45
A/D轉(zhuǎn)換器最常見的誤差有哪些?如何使高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器獲得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
參數(shù)要計(jì)算存儲(chǔ)示波器的垂直分辨率,需要明確以下兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù):
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)位數(shù)(n):ADC 是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的核心部件,其位數(shù)決定了轉(zhuǎn)換后數(shù)字信號(hào)的精度。位數(shù)越高,能夠表示的電壓
2025-05-30 14:03:37
效位數(shù)降低。
峰峰值分辨率
大多數(shù)應(yīng)用不希望在系統(tǒng)輸出時(shí)看到碼閃爍。例如,對(duì)于電子秤應(yīng)用,無閃爍位數(shù)很重要??梢詫DC產(chǎn)生的數(shù)字字截?cái)?,使得在電子秤監(jiān)視器上看不到閃爍位。
無噪聲分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
測(cè)厚儀的有哪四項(xiàng)高度?比如說高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
的SQNR將有助于做出決定。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率是量化位數(shù)?! √匦?:分辨率 - ADC中的量化位數(shù)?! ≡诖蠖鄶?shù)情況下,最好具有可用的最高分辨率。其他因素,如數(shù)字領(lǐng)域的資源和成本,通常會(huì)限制其分辨率。因此
2023-02-16 18:10:34
垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測(cè)量模擬信號(hào)第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
的轉(zhuǎn)移函數(shù)可以通過分辨率位數(shù)實(shí)現(xiàn)精確控制。請(qǐng)?jiān)谙旅姘l(fā)表評(píng)論或訪問德州儀器在線社區(qū)汽車論壇,和大家一起探討旋轉(zhuǎn)位置傳感。其他信息閱讀模擬應(yīng)用期刊文章“電動(dòng)車輛中軸角數(shù)字轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)”。要了解工業(yè)
2017-08-21 14:22:07
,ADC的模擬信號(hào)量化是有限的數(shù)量步進(jìn),而由此導(dǎo)致的誤差稱為量化誤差。這里便涉及到“精度”和“分辨率”這兩個(gè)術(shù)語。 圖1:車輛電機(jī)控制系統(tǒng)的典型系統(tǒng)框圖 精度以12位軸角數(shù)字轉(zhuǎn)換器(RDC)為例。轉(zhuǎn)軸
2018-07-18 16:35:35
在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽到的一個(gè)問題就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”
這個(gè)問題的答案取決于對(duì)分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個(gè)完全
2023-12-20 06:55:22
高分辨率轉(zhuǎn)換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩(wěn)定性,以及該參考電路驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器電壓參考引腳的能力,那么如何解決這些問題呢?
2021-04-07 06:03:53
比如,對(duì)于一個(gè)12位的ADC來說分辨率為1/2^12,如果輸入Vp-p=1V的模擬信號(hào),則△=0.244mV。有沒有可能,由于采樣速率 不是足夠大,使得每次采樣的模擬信號(hào)變化量是k*△,k為大于等于1的正整數(shù),這時(shí)候有效分辨率明顯降低,所以問題來了,分辨率和采樣頻率間有啥關(guān)系?
2025-01-01 08:02:35
。結(jié)論 對(duì)于低精度的A/D轉(zhuǎn)換器,如六位、八位或甚至可能十位的A/D轉(zhuǎn)換器,模擬和數(shù)字引腳不分開是可以的。但當(dāng)您選擇的轉(zhuǎn)換器精度和分辨率增加時(shí),布線要求也更嚴(yán)格了。高分辨率逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器和∑-△型A/D轉(zhuǎn)換器,都需要直接連接到低噪聲模擬地和電源平面。
2008-10-28 09:28:24
,如果使用HDMI-VGA轉(zhuǎn)換器出現(xiàn)以下故障:分辨率不對(duì) —— 請(qǐng)參考上文。斷續(xù)黑屏、系統(tǒng)不穩(wěn)定 —— 可能是無源的轉(zhuǎn)換器功耗過大,造成樹莓派的電源故障。請(qǐng)使用有單獨(dú)電源輸入的HDMI-VGA轉(zhuǎn)換器。
2016-01-11 15:38:44
隨著14位或更高分辨率ADC的采樣率繼續(xù)提高到百兆采樣范圍,隨之而來的是系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須成為時(shí)鐘設(shè)計(jì)和分配及板PCB設(shè)計(jì)布線方面的專家?! ”疚拿枋龅氖窍到y(tǒng)設(shè)計(jì)方面的一些關(guān)鍵性問題,特別關(guān)注印制電路
2015-01-14 14:41:09
高速ADC(模/數(shù)變換器)是各種應(yīng)用領(lǐng)域(如質(zhì)譜儀,超聲,激光雷達(dá)/雷達(dá),電信收發(fā)機(jī)模塊等)中關(guān)鍵的模擬處理元件。無論應(yīng)用是基于時(shí)域或頻域,都需要ADC最高的動(dòng)態(tài)性能。更快和更高分辨率的ADC
2018-08-31 14:40:53
任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號(hào)。
2019-08-07 06:05:38
AD7746是一款高分辨率電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器。待測(cè)電容直接連接到器件
2020-03-19 10:12:51
使布線成效良好,仍需基本的布線常識(shí)。本文將探討使用連續(xù)逼近緩存器型(SAR)與Sigma-Delta型的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器之電路板布線方式?! ∵B續(xù)逼近緩存器型轉(zhuǎn)換器布線 SAR 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器之分辨率
2018-09-14 16:37:45
使高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器獲得更高性能:如何才能使 A/D 轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)最高性能呢?明顯的答案就是采用良好的設(shè)計(jì)和板面布局,除此之外,我們還可采用其他技術(shù)獲得性能提升。我們實(shí)際
2009-10-01 19:05:09
14 NI PXI-5922使用了全新的數(shù)字化技術(shù),提供了商用數(shù)字化儀中最高的分辨率和最大的動(dòng)態(tài)范圍。例如單比特delta-sigma模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADCs)能夠?yàn)榈皖l應(yīng)用提供較高的分辨率和
2009-02-26 10:20:44
1575 
高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設(shè)計(jì)人員帶來諸多好處
設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項(xiàng)
2011-01-01 12:40:50
4049 
在嵌入式系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter,ADC)是模擬和數(shù)字信號(hào)鏈之間的有源接口。在電子系統(tǒng)中,ADC把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。ADC的關(guān)鍵特性是它提供的精度(分辨率
2011-04-05 13:19:15
29 針對(duì)寬帶無線信道模擬尤其是短波信道模擬中存在的時(shí)間、時(shí)延相對(duì)獨(dú)立且分辨率不一致的問題, 提出了非對(duì)稱的時(shí)間、時(shí)延分辨率控制技術(shù), 并驗(yàn)證了其有效性與正確性。首先提出了雙
2011-06-13 17:13:58
20 轉(zhuǎn)換器在新設(shè)計(jì)型態(tài)改進(jìn)下,大多模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器多變成數(shù)字式。即使如此改變,電路布線設(shè)計(jì)并無改變,本文將介紹使用連續(xù)逼近緩存器型與Sigma-Delta型模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器之布線方式
2011-06-26 15:49:26
1375 實(shí)際應(yīng)用經(jīng)常只會(huì)用到數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬信號(hào)范圍的一部分。但如果遇到的是一個(gè)更復(fù)雜的分?jǐn)?shù),又該怎么辦呢?本文將介紹在使用任何模擬信號(hào)范圍時(shí)有效分辨率的計(jì)算方法。
2012-09-10 15:46:29
4080 
AD轉(zhuǎn)換器的精度和分辨率增加時(shí)使用的布線技巧
2016-01-18 15:41:19
0 轉(zhuǎn)換器采用了四階,內(nèi)在穩(wěn)定的-()調(diào)制器,提供卓越的噪線性性能。該調(diào)制器既可與片上數(shù)字濾波器一起使用,也可用于用于處理后處理過濾器的旁路。 靈活的輸入復(fù)用器提供了一個(gè)額外的外部輸入測(cè)量,以及內(nèi)部自檢連接.PGA具有出色的低噪聲(nV /Hz)和高輸入
2017-05-18 10:30:41
41 架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)。這些選項(xiàng)是數(shù)字統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn),包括模擬輸入配置,過采樣,校準(zhǔn)和數(shù)字協(xié)議控制。因此,這些A / D轉(zhuǎn)換器可以使用各種各樣的應(yīng)用,包括高精度,高速度,低功耗。 還有那必須在23位有效分辨率可與ADS1210實(shí)現(xiàn)/ 11存在條件的子集。在應(yīng)用說明中討論了這些A/D函數(shù)的操作
2017-06-27 16:30:54
8 振動(dòng)測(cè)量是了解工程機(jī)械工作狀態(tài)的重要途徑。為了實(shí)現(xiàn)振動(dòng)信號(hào)采集需求,需設(shè)計(jì)一種基于高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器和差分信號(hào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案。系統(tǒng)包含磁電式檢波器、前置電路、高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器和FPGA,可
2017-11-15 11:24:30
9 分享到:高速ADC(模/數(shù)變換器)是各種應(yīng)用領(lǐng)域(如質(zhì)譜儀,超聲,激光雷達(dá)/雷達(dá),電信收發(fā)機(jī)模塊等)中關(guān)鍵的模擬處理元件。無論應(yīng)用是基于時(shí)域或頻域,都需要ADC最高的動(dòng)態(tài)性能。更快和更高分辨率
2017-12-06 11:39:17
0 的精度(分辨率)。期望精度越高,ADC的成本越高。 為了獲得更高的ADC精度,可通過硬件設(shè)計(jì),使用更長(zhǎng)的代碼字長(zhǎng),把模擬信號(hào)幅度量化為數(shù)字信號(hào)。實(shí)際的ADC僅有有限的字長(zhǎng)。 為了有效地在系統(tǒng)成本和精度之間達(dá)到平衡,實(shí)現(xiàn)更高轉(zhuǎn)換精度的方法是:對(duì)數(shù)字信號(hào)控制器( Digital Sign
2018-04-24 15:57:50
2 分辨率是指在傳感器輸出處產(chǎn)生一個(gè)可測(cè)量的信號(hào)變化時(shí)所對(duì)應(yīng)的最小距離變化。分辨率可能會(huì)受到高頻電氣干擾(噪聲)或數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器的分辨率的影響。
2020-05-04 16:59:00
2759 
由于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器分辨率的改善和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)以減少或消除周期性校準(zhǔn),模擬應(yīng)用日益需要更好的精度和漂移性能。
2020-07-01 08:18:00
2158 另外,在高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)技術(shù)中,Σ-Δ電路結(jié)構(gòu)是目前很流行的一種電路設(shè)計(jì)技術(shù),這種電路結(jié)構(gòu)不僅在高分辨低速或中速A/D轉(zhuǎn)換器方面將逐步取代SAR和積分型電路結(jié)構(gòu),而且這種結(jié)構(gòu)同流水線結(jié)構(gòu)相結(jié)合,有望實(shí)現(xiàn)更高分辨率、和更高速的A/D轉(zhuǎn)換器。
2020-07-22 10:30:40
1656 
單通道AD7745和雙通道AD7746均為高分辨率Σ-Δ型電容-數(shù)字轉(zhuǎn)換器,可測(cè)量直接連接輸入端的電容。這些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位無失碼)、高線性度(±0.01%)和高精度(出廠校準(zhǔn)至±4 fF),非常適合檢測(cè)液位、位置、壓力和其他物理參數(shù)。
2020-09-07 10:18:09
1528 AD2S80A:分辨率可變的單芯片旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器
2021-03-19 07:04:54
3 AN-945: 模擬視頻的系統(tǒng)帶寬與分辨率
2021-03-20 20:16:01
10 AD2S83:可變分辨率旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-14 21:06:42
12 AD2S80S:航空航天過時(shí)的可變分辨率旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-15 14:24:39
7 AD1170:高分辨率、可編程積分A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
2021-04-15 16:01:52
8 DAC14QM:高分辨率數(shù)模轉(zhuǎn)換器過時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-04-29 09:46:35
0 ADADC71:完整的高分辨率16位A/D轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-08 11:06:07
7 AN-241:AD7710高分辨率(24位)∑-Delta A/D轉(zhuǎn)換器評(píng)估板
2021-05-10 12:12:02
19 分辨率不同。因此,要了解器件對(duì)于一項(xiàng)應(yīng)用的真正性能,必須確定所規(guī)定的是峰峰值分辨率還是有效分辨率。 噪 聲 圖1顯示模擬輸入接地時(shí)從一個(gè)Σ-Δ型ADC獲得的典型直方圖。理想情況下,對(duì)于這一固定的直流模擬輸入,輸出碼應(yīng)為0。但是,由
2021-10-19 15:40:29
4766 《低功率、高分辨率的A-D轉(zhuǎn)換器》pdf
2022-02-08 15:32:53
43 Σ?Δ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SDADC)用于將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字值。SDADC 在 1ksps 采樣率下的分辨率為 16 位,最高可轉(zhuǎn)換 1.5 Msps/數(shù)據(jù)過采樣率(OSR)。
2022-02-28 10:36:05
7690 示波器的垂直分辨率指的是模數(shù)轉(zhuǎn)換器的垂直分辨率,用來衡量示波器將輸入電壓轉(zhuǎn)化為數(shù)字值的精確程度,通常用A/D的位數(shù)來表示。
2022-11-01 15:09:58
3359 提高數(shù)字電位器 (POT) 應(yīng)用的分辨率
2022-11-14 21:08:03
1 高分辨率數(shù)字調(diào)光器
2022-11-15 19:36:44
3 轉(zhuǎn)換器的許多用戶似乎可以互換使用術(shù)語精度和分辨率。但是,這是一個(gè)錯(cuò)誤。術(shù)語精度和分辨率不相等,但相關(guān),因此不應(yīng)互換使用。請(qǐng)將準(zhǔn)確性和分辨率視為表親,但請(qǐng)不要將雙胞胎。
2023-01-06 13:51:36
2673 
通常情況下,應(yīng)用使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器模擬范圍的一部分。當(dāng)它使用一半或四分之一時(shí)計(jì)算有效分辨率很容易。本教程解釋了當(dāng)我們使用范圍的任何部分時(shí)如何計(jì)算有效分辨率。
2023-01-12 17:23:17
1669 分辨率和采樣率是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí)要考慮的兩個(gè)重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量化和奈奎斯特準(zhǔn)則等概念。
在選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的過程中要考慮的兩個(gè)最重要的特性可能是分辨率和采樣率。在進(jìn)行任何選擇之前,應(yīng)仔細(xì)考慮這兩個(gè)因素。
2023-02-17 09:49:16
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垂直分辨率概念用數(shù)字示波器測(cè)量模擬信號(hào)第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。
2021-11-05 17:16:30
3233 
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2023-11-24 15:22:37
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《分辨率旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器AD2S1210應(yīng)用指南.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-28 09:38:46
16 數(shù)模轉(zhuǎn)換器的分辨率是指其能夠表示和轉(zhuǎn)換的數(shù)字信號(hào)的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
1798 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《12位分辨率旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器RDC AD2S1205應(yīng)用筆記.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-29 10:01:46
16 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)電路的分辨率是指其能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)時(shí)能夠達(dá)到的最小分辨單位。分辨率通常用位數(shù)表示,例如10位的ADC具有1024個(gè)離散的輸出級(jí)別。 要計(jì)算ADC電路的分辨率,需要考慮
2024-01-04 15:23:17
10436 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1283高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-16 10:38:27
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TLV1562高速可編程分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-29 10:51:46
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2024-07-30 09:30:50
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2024-08-14 14:25:14
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LDC1101 1.8V高分辨率、高速電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-14 14:29:47
1 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC,Digital-to-Analog Converter)在電子系統(tǒng)中扮演著將離散數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為連續(xù)模擬信號(hào)的關(guān)鍵角色。其性能直接影響最終輸出信號(hào)的精度和質(zhì)量。在DAC的性能指標(biāo)中,分辨率和采樣率是兩個(gè)尤為重要的參數(shù)。下面將詳細(xì)描述這兩個(gè)參數(shù)的含義、影響因素及其在實(shí)際應(yīng)用中的重要性。
2024-08-30 14:47:35
5839 MS5583N 是一款高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器,內(nèi)部集成高階 Σ-Δ 調(diào)制器、低噪聲可編程增益放大器、多路輸入選擇器和多種內(nèi)部數(shù)字濾波器。提供方案和FAE支持,歡迎大家咨詢了解
2024-11-11 10:41:59
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在眾多使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現(xiàn)實(shí)世界的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理。由于信號(hào)鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:17
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評(píng)論