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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>低功耗逐次逼近型ADC的特點及應(yīng)用范圍

低功耗逐次逼近型ADC的特點及應(yīng)用范圍

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2011-10-18 15:08:271029

MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC

MAX11120 - MAX11128與外部參考和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的1.5MHz的,完整的線性帶寬,高速度,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762

MAX11135-MAX11143逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

MAX11135-MAX11143是12/10/8位與外部參考和1.5MHz的行業(yè)領(lǐng)先的,完整的線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128

MAX1302 8通道,串行16位ADC

MAX1302多量程,低功耗,16位,逐次逼近,模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),工作在+5 V單電源供電,
2012-04-28 10:23:571673

MAX1034,MAX1035多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉(zhuǎn)換速率高達115ksps
2012-04-28 10:32:03915

MAX1303逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器

MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,具有高達115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25922

MAX11329-MAX11332逐次逼近寄存器ADC

MAX11329-MAX11332 12-/10-bit與外部參考和為500kHz,線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存器(SAR)模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826

MAX11108 12位高速低功耗逐次逼近高性能ADC

MAX11108是一個很小的,12位,結(jié)構(gòu)緊湊,高速,低功耗逐次逼近式模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-12-10 10:42:031358

Linear推出14位4.5Msps逐次逼近寄存器ADC LTC2314-14

Linear推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,該器件采用纖巧 8 引線 TSOT-23 封裝,與同類解決方案相比,尺寸減小多達 90%,適用于空間受限型應(yīng)用。
2013-03-13 09:41:18786

ADI隆重推出三款超低功耗多通道特爆器件

ADI近日推出三款超低功耗多通道12位1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)ADC AD7091R-2、AD7091R-4、AD7091R-8。
2014-09-02 13:40:021254

逐次逼近ADC設(shè)計可靠的數(shù)字接口

逐次逼近ADC 設(shè)計可靠的數(shù)字接口
2016-01-04 17:45:260

逐次逼近ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

逐次逼近ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效 .
2016-01-04 18:04:360

AD轉(zhuǎn)換的基本原理和技術(shù)(逐次逼近型)

逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比較型 A/D 轉(zhuǎn)換器如圖 1 所示。它由控制邏輯電路、時序 產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A 轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成。
2016-03-04 15:32:4036

逐次逼近ADC如何確保首次轉(zhuǎn)換有效

最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換 器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近ADC 以實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
2018-07-07 10:26:003191

PSoC 4 序列逐次逼近

PSoC 4 序列逐次逼近
2017-10-09 16:52:567

什么是逐次比較型adc?逐次比較型adc原理分析

轉(zhuǎn)換方式直接轉(zhuǎn)換ADC2.電路結(jié)構(gòu)逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器。它由控制邏輯電路、時序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成。
2017-11-26 08:59:4524998

SAR型ADC原理簡析

逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用的常見結(jié)構(gòu)。SAR ADC的分辨率一般為8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特點。這些特點使該類型ADC具有很寬的應(yīng)用范圍
2017-12-03 12:16:0714515

逐次逼近ADC的原理

逐次逼近式AD轉(zhuǎn)換器與計數(shù)式A/D轉(zhuǎn)換類似,只是數(shù)字量由“逐次逼近寄存器SAR”產(chǎn)生。SAR使用“對分搜索法”產(chǎn)生數(shù)字量,以8位數(shù)字量為例,SAR首先產(chǎn)生8位數(shù)字量的一半,即10000000B,試探模擬量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109

逐次逼近ADC的基本原理分析與講解

逐次逼近ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637

AD7879逐次逼近ADC的性能特點及應(yīng)用

AD7879是一款12-bit逐次逼近ADC,具有同步串行接口以及用于驅(qū)動4線電阻觸摸屏的低導(dǎo)通電阻開關(guān)。AD7879工作電源電壓極低,采用1.6 V~3.6V單電源供電,吞吐率為105 kSPS。
2019-07-09 06:07:003921

分布逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD768的性能特點和應(yīng)用分析

AD7685是一款16位,電荷重新分配逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用2.3 V至5.5 V單電源VDD供電。它具有低功耗,高速,16無誤碼的位采樣ADC,內(nèi)部轉(zhuǎn)換時鐘和通用串行接口端口。該器件
2020-08-24 14:03:251642

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1178/MAX1188的特性及應(yīng)用場景

MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有自動關(guān)斷功能、工廠調(diào)理的內(nèi)部時鐘以及字節(jié)寬度并行接口。該器件采用+4.75V至+5.25V模擬電源供電,獨立的數(shù)字電源輸入可直接與+2.7V至+5.25V的數(shù)字邏輯接口。
2020-10-23 11:09:32864

如何針對精密逐次逼近ADC設(shè)計基準(zhǔn)電壓源電路

高分辨率、逐次逼近ADC 的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動能力。ADC 基準(zhǔn)電壓輸入端的開關(guān)電容具有動態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐速率相關(guān)的電流。某些
2021-01-07 23:55:0021

MT-021:ADC架構(gòu)II:逐次逼近ADC

MT-021:ADC架構(gòu)II:逐次逼近ADC
2021-03-21 04:10:1831

UG-1304:評估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采樣、逐次逼近ADC

UG-1304:評估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采樣、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:518

AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表

AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-19 19:44:5410

UG-446:評估AD7490逐次逼近ADC

UG-446:評估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:464

低功耗、16位雙/單ADC

低功耗、16位雙/單ADC
2021-05-25 17:25:0010

CN0306 針對高達 1 kHz 低于奈奎斯特頻率輸入信號優(yōu)化的16 位、100 kSPS 低功耗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

逐次逼近ADC的驅(qū)動放大器處理寬范圍的輸入頻率。然而,當(dāng)某個應(yīng)用需要更低的采樣速率時,便可節(jié)省大量功耗,因為降低采樣速率會相應(yīng)地降低ADC功耗。若要完全利用通過降低ADC采樣速率使功耗下降的優(yōu)勢,則需
2021-06-03 12:18:537

燦芯半導(dǎo)體正式推出高精度16位逐次逼近ADC

 中國上海—2022年6月9日——一站式定制芯片及IP供應(yīng)商——燦芯半導(dǎo)體日前宣布推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC。該IP首個測試芯片基于中芯國際55nm工藝流片成功,現(xiàn)已完成EVB測試,可提供給客戶進行評估。
2022-06-09 09:38:211312

一款12位高速、低功耗逐次逼近ADC

AD7274是一款12位高速、低功耗逐次逼近ADC。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高呑吐量可達3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566

精密逐次逼近ADC的電壓參考設(shè)計

高分辨率逐次逼近ADC的整體精度取決于其基準(zhǔn)電壓源的精度、穩(wěn)定性和驅(qū)動能力。ADC基準(zhǔn)輸入端的開關(guān)電容構(gòu)成動態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐量相關(guān)的電流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:171438

逐次逼近ADC:確保有效的首次轉(zhuǎn)換

具有高達18位分辨率和10 MSPS采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信。本文介紹如何初始化逐次逼近ADC以獲得有效轉(zhuǎn)換。
2023-01-30 15:03:352467

用于高動態(tài)范圍ADC,逐次逼近還是Σ-Δ

工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設(shè)備中使用的高性能數(shù)據(jù)采集信號鏈需要寬動態(tài)范圍和高精度。通過增加一個可編程增益放大器或并行操作多個ADC,使用數(shù)字后處理來平均結(jié)果,可以增加ADC的動態(tài)范圍,但由于功耗、空間
2023-02-17 10:39:32615

12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC).pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:49:420

ADC都有哪些分類

逐次比較輸入信號與參考電壓的大小,逐步逼近輸入信號的數(shù)值,并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字輸出。SAR ADC具有高速、低功耗和高精度的特點,適用于各種應(yīng)用場合。 閃存型ADC(Flash ADC):閃存型ADC是一種基于電容陣列和開關(guān)的高速ADC。它通過控制開關(guān)將輸入信號采樣到電容陣
2024-02-16 16:24:001749

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