现代通信系统和测试设备常常需要尽快地将模拟信号数字化,以便在数字域中完成信号处理。但是,为模数转换器(ADC)设计变压器前端电路很有挑战性,特别是在高中频(IF)的系统中。本文总结了5个设计步骤,以帮助开发出最佳的ADC前端。
2022-03-14 11:19:13 87KB ADC 前端电路 设计 变压器
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在设计一个高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择一款高精度ADC,以及模拟前端调节电路所需的其他组件。在几个星期的设计工作之后,执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,个原型电路板被测试。出乎预料,电路板性能与预期的不一样。   这种情景在你身上发生过吗?   PCB布局布线对于使ADC达到预期的性能十分重要。当设计包含混合信号器件的电路时,你应该始终从良好的接地安排入手,并且使用组件放置位置和信号路由走线将设计分为模拟、数字和电源部分。   参考路径是ADC布局布线中关键的,这是因为所有转换都是基准
2022-03-14 11:14:38 203KB 高ADC电路板布局与布线
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该文档提出了一种应用于开关电容流水线模数转换器的CMoS预运放一锁存比较 器.该比较器采用UMC混合/射频0.18um 1P6M P衬底双阱CMOS工艺设计,工作电压为 1.8 V.该比较器的灵敏度为0.215 mV,最大失调电压为12 mV,差分输入动态范围为1.8 V,分辨率为8位,在40 M的工作频率下,功耗仅为24.4 mW.基于0.18 um工艺的仿真结 果验证了比较器设计的有效性.
2022-03-13 13:38:40 353KB 流水线 ADC 预运放 锁存比较器
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用STM32单片机实现 ADC+DMA+FFT 然后进行互相关运算,亲测可用。
2022-03-12 21:57:48 14.29MB 智能硬件 STM32 ADC DMA
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adc 采样时间 采样周期 采样频率计算,PDF格式。 ADC 转换就是输入模拟的信号量, 单片机转换成数字量。 读取数字量必须等转换完成后, 完成一个通道的读取叫做采样周期。 采样周期一般来说=转换时间+读取时间 。 而转换时间=采样时间+12.5 个时钟周期。 采样时间是你通过寄存器告诉 stm32 采样模拟量的时间, 设置越长越精确
2022-03-12 16:43:57 236KB adc 采样时间 周期 频率
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文件夹包含设计文档以及设计代码。利用FPGA处理气敏传感器经ADC采集的数据,并发送到手机端,实时监测。
2022-03-10 16:54:37 11.25MB FPGA 传感器 ADC 蓝牙
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AD5672R/AD5676R分别是低功耗、8通道、12/16位缓冲电 压输出数模转换器(DAC),内置2.5 V、2 ppm/℃内部基准电 压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1) 或5 V(增益=2)。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保 证单调性。AD5672R/AD5676R采用20引脚TSSOP封装,内 置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上 电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为 止。AD5672R/AD5676R具有关断模式,此模式下的功耗典 型值降至1 A。
2022-03-08 16:32:15 1.43MB DAC,8通道
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使用C8051F580内部温度传感器测试温度,用ADC将数值采出来并发送到串口,内部还包含源码注释,以及简单的实验报告。
2022-03-07 16:39:16 139KB 单片机 C8051F580 温度传感器 ADC
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基于STC12C5A60S2芯片 实现了ADC、串口、SPI、PWM、AD7707功能,值得参考
2022-03-06 17:07:20 10KB ADC uart SPI PWM
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用Verilog描述了SPI总线协议,然后对ADC进行配置
2022-03-06 14:28:36 287KB Verilog ADC
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