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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>AD技術(shù)>工業(yè)信號電平的單電源ADC系統(tǒng)設(shè)計

工業(yè)信號電平的單電源ADC系統(tǒng)設(shè)計

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高速ADC電源設(shè)計

轉(zhuǎn)換器噪底,限制整個系統(tǒng)的動態(tài)范圍。  電源測試  圖6所示為在系統(tǒng)板上測量ADC PSRR的設(shè)置。分別測量每個電源,以便更好地了解當一個交流信號施加于待測電源之上時,ADC的動態(tài)特性。開始時使用一個高容
2018-11-21 17:14:38

數(shù)字信號電平轉(zhuǎn)換

電源供電時,數(shù)字系統(tǒng)常常需要把一個不同極性的脈沖串轉(zhuǎn)換成正極性或負極性的脈沖輸出。本應(yīng)用筆記介紹了三種簡單電路,可以輕松、可靠地實現(xiàn)數(shù)字信號電平的轉(zhuǎn)換,設(shè)計
2010-07-05 15:33:1853

用于單電源ADC直流耦合單端到差分緩沖器

將單電源供電的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的單端輸入信號直流(DC)耦合到差分輸入端可能很有挑戰(zhàn)性。輸入信號需要從地電平移到Vs/2,并且完成信號從單端輸入到差分輸入的變換。另
2011-01-02 14:03:3369

AD8275 ADC驅(qū)動器,具有電平轉(zhuǎn)換功能,可簡化信號調(diào)理

AD8275 ADC驅(qū)動器,具有電平轉(zhuǎn)換功能,可簡化信號調(diào)理 Analog Devices(ADI),最新推出可做電平轉(zhuǎn)換的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)驅(qū)動器——
2009-01-19 10:10:111404

利用Σ-Δ ADC工業(yè)多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中進行信號調(diào)理

利用Σ-Δ ADC工業(yè)多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中進行信號調(diào)理 本應(yīng)用筆記旨在幫助設(shè)計人員在高性能、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)設(shè)計中優(yōu)化工業(yè)傳感器與高
2010-11-05 21:45:24877

負輸入電壓的單電源全差動放大器驅(qū)動ADC

為放大器的主增益設(shè)置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動輸出信號。它們的相位差為 180o,并且電平轉(zhuǎn)換為VOCM。 圖1單端雙極輸入電路
2017-05-31 16:44:3912

差分信號共模電壓ADC輸入電路設(shè)計

輸入的電路設(shè)計。混頻器輸出的是差分信號,其共模電壓誤差往往比較大,在送到ADC輸入端之前需要進行濾波并且要把直流電平轉(zhuǎn)換到ADC輸入所需的電平上。這樣的設(shè)計就比較有挑戰(zhàn)性。
2017-12-10 12:09:2411432

脈沖信號電平信號的區(qū)別

本文以脈沖信號電平信號中心,主要介紹了脈沖信號的原理以及技術(shù)標準,其次再具體的闡述了電平信號的概要。最后詳細的介紹了電平信號和脈沖信號的產(chǎn)生與它們兩者之間的區(qū)別。
2017-12-26 15:18:0473413

電平信號什么意思_電平和電壓的區(qū)別

本文開始闡述了電平信號什么意思以及電平信號的產(chǎn)生,其次對TTL電平的相關(guān)定義進行了介紹,最后闡述了電平信號和脈沖信號區(qū)別以及闡述了電平和電壓的區(qū)別。
2018-03-13 10:02:0767341

電平信號怎么產(chǎn)生及說明

本文開始介紹了電平的定義與傳輸電平的分類,其次闡述了電平信號的相關(guān)概念,最后介紹了電平信號的產(chǎn)生。
2018-03-13 15:51:0515425

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步采樣工業(yè)電平信號

我們的工程師使用白板和實驗室設(shè)置,演示如何用隔離式、高精度、菊花鏈連接的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步采樣工業(yè)電平信號。同時提供文檔、設(shè)計文件和硬件助您輕松集成。
2019-07-10 06:14:001980

基于電壓監(jiān)控ADC系統(tǒng)電源域隔離方案

電源域隔離是電壓監(jiān)控ADC系統(tǒng)的一個重要設(shè)計要點,不合理的電源域隔離可能導致芯片關(guān)不掉,芯片發(fā)生閂鎖,甚至芯
2019-05-10 17:18:115327

信號電平狀態(tài)顯示電路

所示是信號電平狀態(tài)顯示電路,例如可作音響的電平顯示,多毀發(fā)光二極管分別由多組晶體管驅(qū)動電路構(gòu)成,每個驅(qū)動晶體管發(fā)射極串接的二極管數(shù)量不同,驅(qū)動晶體管對驅(qū)動信號電平的要求不同。發(fā)射極串接的二極管越多
2020-01-24 14:47:004244

AN-1505:在單端工業(yè)信號應(yīng)用中使用AD7328 8通道ADC

AN-1505:在單端工業(yè)信號應(yīng)用中使用AD7328 8通道ADC
2021-04-21 18:53:268

設(shè)計方案5-低電平、高精度、雙極輸入差分至單端信號轉(zhuǎn)換24位A/D單電源差動至單端轉(zhuǎn)換電路放大低電平雙極信號并保持LTC2400的高電平

設(shè)計方案5-低電平、高精度、雙極輸入差分至單端信號轉(zhuǎn)換24位A/D單電源差動至單端轉(zhuǎn)換電路放大低電平雙極信號并保持LTC2400的高電平
2021-05-26 09:28:0114

CN0310 24 位、250 kSPS 單電源數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

工業(yè)電平信號進行采樣時,必須提供快速高分辨率轉(zhuǎn)換信息。通常,當采樣速率達到500 kSPS時,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的分辨率可為14位至18位。圖1所示電路是一款針對工業(yè)電平信號采樣進行優(yōu)化的單電源
2021-06-04 16:35:041

掃描模式下的ADC 發(fā)生通道間串擾

模擬信號進行同步采樣。在具體的實現(xiàn)上,采用了 ADC 常規(guī)通道的掃描模式來完成這一功能。然而,在調(diào)試中過程中發(fā)現(xiàn)一個奇怪的現(xiàn)象:當將各路模擬信號電平設(shè)置成相同時,ADC 對各路模擬信號的轉(zhuǎn)換結(jié)果相同
2021-08-04 17:32:054

ADC 對小信號的轉(zhuǎn)換結(jié)果為零

ADC 對小信號的轉(zhuǎn)換結(jié)果為零(電子電源技術(shù)與應(yīng)用)-該問題由某客戶提出,發(fā)生在 STM32F103VBT6 器件上。據(jù)其工程師講述:在其產(chǎn)品設(shè)計中,使用了 STM32 的 ADC 掃描按鍵。在軟件調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)對于小于 200mV 的輸入信號,ADC 轉(zhuǎn)換出的結(jié)果勻為 零。
2021-08-04 17:43:5210

AT84AD001型ADC在2GHz高速信號采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

AT84AD001型ADC在2GHz高速信號采集系統(tǒng)中的應(yīng)用(無線電源技術(shù)商業(yè)計劃書)-該文檔為AT84AD001型ADC在2GHz高速信號采集系統(tǒng)中的應(yīng)用講解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,
2021-09-24 16:39:254

如何優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng)

從5G到工業(yè)應(yīng)用,隨著收集、傳送和存儲的數(shù)據(jù)越來越多,模擬信號處理器件的性能極限也在不斷擴大,有些甚至達到每秒千兆采樣。由于創(chuàng)新的步伐從未放緩,下一代電子解決方案將使解決方案體積進一步縮少,電源效率
2022-01-21 10:59:551752

信號電源系統(tǒng)優(yōu)化方案

從5G到工業(yè)應(yīng)用,隨著收集、傳送和存儲的數(shù)據(jù)越來越多,模擬信號處理器件的性能極限也在不斷擴大,有些甚至達到每秒千兆采樣。由于創(chuàng)新的步伐從未放緩,下一代電子解決方案將使解決方案體積進一步縮少,電源效率
2022-02-07 13:02:001681

工業(yè)通訊--TTL電平和COMS電平

;=2.0V, 輸入低電平<=0.8V。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平規(guī)定方式, 被稱做 TTL(晶體管-晶體管邏輯電平信號系統(tǒng)。 這是計算機處理器控制的設(shè)備內(nèi)部各部分之間通信的標準技術(shù)。
2022-11-22 10:14:091264

解釋SAR ADC電源規(guī)格

SAR ADC提供測量輸入信號的低功耗方法。很多時候, 功耗與采樣率成正比,因此非常 高效的測量系統(tǒng)。這意味著為了計算 ADC的總功耗,所有電源引腳均需計入 帳戶。
2023-01-03 11:27:10572

了解接收器應(yīng)用中小信號輸入和大信號輸入的ADC噪聲

本應(yīng)用筆記說明,ADC根據(jù)信號輸入電平產(chǎn)生不同水平的噪聲功率,并且ADC噪聲會影響小信號和大信號電平極端情況下的整體接收器響應(yīng)。如果在接收器設(shè)計中未正確考慮ADC噪聲(和失真)功率的級聯(lián)貢獻,則轉(zhuǎn)換器可能超出或低于任何特定應(yīng)用的規(guī)定。
2023-02-25 11:40:401050

電平信號怎么檢測_萬用表測量電平信號

電平信號檢測通??梢圆捎帽容^器或者門電路實現(xiàn)。以下是兩種常見的方法:比較器是一種有兩個輸入端口和一個輸出端口的電路。當兩個輸入端口之間的電壓差超過比較器的閾值電壓時,輸出端口會產(chǎn)生一個高電平或低電平
2023-02-27 16:59:334713

了解接收器應(yīng)用中小信號輸入和大信號輸入的ADC噪聲

在采樣或子采樣接收器設(shè)計中使用高性能奈奎斯特模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,RF設(shè)計人員需要了解ADC在小信號和大信號輸入下的噪聲性能。接收器必須滿足這兩個信號電平極端下的靈敏度和阻塞(高電平干擾)要求
2023-03-02 15:15:10930

TTL電平轉(zhuǎn)0-24V電平轉(zhuǎn)換模塊導軌式

集中布線 典型應(yīng)用: ●?不同設(shè)備之間的電平轉(zhuǎn)換 ●?編碼器信號連接到PLC ●?智能樓宇控制、安防工程等應(yīng)用系統(tǒng) ●?工業(yè)自動化控制系統(tǒng)
2023-05-09 17:55:31325

工業(yè)多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中Σ-Δ型ADC信號調(diào)理

許多高端工業(yè)應(yīng)用中,高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)與各種傳感器之間需要提供適當?shù)慕涌陔娐贰?如果信號接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,這些工業(yè)應(yīng)用可以充分利用MAX11040K等ADC
2023-06-12 14:57:18525

如何改進精密ADC信號鏈設(shè)計

精密ADC信號鏈設(shè)計是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中非常重要的一部分,它能夠?qū)⒛M信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以便在數(shù)字處理器中進行數(shù)字信號處理。在設(shè)計精密ADC信號鏈時,有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進精密ADC信號鏈設(shè)計,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643

8路NPN轉(zhuǎn)PNP,5V電平轉(zhuǎn)24V電平,信號轉(zhuǎn)換模塊 YL108

YL108產(chǎn)品實現(xiàn)各種開關(guān)量信號的隔離轉(zhuǎn)換和采集,最多支持8路開關(guān)量信號。YL108系列產(chǎn)品可應(yīng)用在工業(yè)自動化控制系統(tǒng),開關(guān)量DI信號測量、監(jiān)測和控制,以及工業(yè)現(xiàn)場信號隔離及長線傳輸?shù)鹊?。產(chǎn)品包括
2022-05-27 11:00:04881

實例分享丨真雙極性輸入、全差分輸出ADC驅(qū)動器設(shè)計

了兩級信號調(diào)理,它能調(diào)整差分雙極性±10 V輸入信號,并將其轉(zhuǎn)換為 ADC所需的共模電平為 2.048 V的全差分±4.096 V信號。設(shè)計目標是實現(xiàn)上述調(diào)理,同時不降低ADC的噪聲和失真性能。ADC 驅(qū)動器需要的電源電壓通常超過 ADC 的輸入范圍,從而為輸入
2023-07-07 18:40:03531

電平信號與電壓信號的區(qū)別 不同的電平信號怎么進行“溝通”?

電平信號與電壓信號的區(qū)別 不同的電平信號怎么進行“溝通”? 電平信號與電壓信號是在電子設(shè)備中使用的兩個術(shù)語,它們描述了不同類型的信號傳輸方式。電平信號和電壓信號都是將信息轉(zhuǎn)換為可傳輸?shù)男问?,但?/div>
2023-10-24 09:58:371431

8路NPN轉(zhuǎn)PNP,5V電平轉(zhuǎn)24V電平信號轉(zhuǎn)換模塊 IBF108

電平翻轉(zhuǎn)。●電平轉(zhuǎn)換速度可達1MHz●信號輸入/輸出之間隔離耐壓3000VDC●寬電源供電范圍:8~32VDC●標準DIN35導軌安裝,方便集中布線典型應(yīng)用:●不同設(shè)備之間的電平轉(zhuǎn)換●編碼器信號連接到PL
2023-01-05 14:59:152

差分信號進入ADC芯片,怎樣才能保證兩差分信號自動均衡呢?

中,與地或電源電壓相關(guān)的部分。共模干擾會對差分信號的采集和轉(zhuǎn)換造成影響。在ADC芯片輸入端添加差分模式運算放大器(Differential Mode Operational Amplifier)可以抵消共模干擾。 2. 電源濾波:差分信號輸入端需要穩(wěn)定的電源供應(yīng),以減小電源波動對差
2023-11-09 09:55:38629

基于用于工業(yè)電平信號的完全隔離、魯棒、4通道、多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于用于工業(yè)電平信號的完全隔離、魯棒、4通道、多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng).pdf》資料免費下載
2023-11-29 11:16:220

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