MAX11645采用8引腳封裝,為低功耗、12位、1/2通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)帶有內(nèi)部采樣/保持(T/H)電路、電壓基準(zhǔn)、時鐘和I2C兼容2線串口。這些器件采用2.7V至3.6V 單電源供電,在
2021-04-16 07:40:47
具有差分輸入和差分參考的LTC2430,20位ΔΣADC的典型應(yīng)用。 LTC2430 / LTC2431是2.7V至5.5V微功耗20位差分模數(shù)轉(zhuǎn)換器,集成振蕩器,3ppm INL和0.56ppm RMS噪聲
2020-06-16 09:37:22
描述此 TI 精密驗證設(shè)計可為單電源、低功耗信號調(diào)整電路提供原理、組件選擇和仿真,旨在將 +/-5 V 輸入信號轉(zhuǎn)換為單電源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正確輸入范圍,例如,MSP430 內(nèi)部
2018-11-15 10:13:26
問題:如何實現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2017-10-23 14:05:00
Chau Tran和Jordyn Rombola問:如何實現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?答:許多應(yīng)用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,將小差分信號轉(zhuǎn)換成可讀的接地參考輸出信號
2018-10-11 10:44:09
全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優(yōu)勢,它具有很強的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現(xiàn)代差分輸入ADC連接的簡單方式。低功耗全差分儀表放大器電路怎么設(shè)計?
2021-04-06 08:11:07
在我一個小項目中有一個數(shù)據(jù)采集單元,要采集的是一個單端信號。而ADC是支持差分輸入的,那在要求精度比較高的情況下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情況下,是否有必要把單端轉(zhuǎn)成差分呢。另補充說明下
2016-04-18 16:31:05
單端轉(zhuǎn)差分電路,用普通運算放大器搭建,要求越簡單越好。以上圖形是單端轉(zhuǎn)差分的一種,但差分波形出現(xiàn)了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
單端轉(zhuǎn)差分電路中AD8138是否可以+/-1.5V電源供電?
2023-11-17 08:56:22
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號么?用哪個芯片3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
描述此 TI 精密驗證設(shè)計為特定差動輸出電路的單端輸入提供了原理、組件選擇、仿真、PCB 設(shè)計和測量細(xì)節(jié),其中的差動輸出電路可將 +0.1V 至 +2.4V 的單端輸入轉(zhuǎn)換為 +2.7V 單電源上
2018-11-16 09:35:14
多功能信號轉(zhuǎn)換器的工作原理是什么?應(yīng)用在哪些地方?多功能信號轉(zhuǎn)換器用于帶有各種儀器的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中,以實現(xiàn)將標(biāo)準(zhǔn)信號轉(zhuǎn)換為開關(guān)量值,在某些條件下可以代替PLC輸出。信號轉(zhuǎn)換器檢測器將信號輸出
2021-12-07 09:46:53
如何實現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2019-07-22 07:49:38
差分信號適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能ADC驅(qū)動和高保真度音頻信號處理等應(yīng)用?!赌M對話》曾刊載過一篇相關(guān)文章——“多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器”1,其中
2019-04-14 08:30:01
AD5546是一款精密16位,乘法,低功耗,電流輸出,并行輸入數(shù)模轉(zhuǎn)換器。它采用2.7 V至5.5 V單電源供電,具有±10 V乘法參考電壓,可實現(xiàn)四象限輸出
2019-10-29 08:40:14
我使用AD7622做ADC,前面用AD8138做了一個單轉(zhuǎn)差分,輸出是正常的。但AD7622轉(zhuǎn)換出來的數(shù)據(jù)只是+IN的輸入,并沒有和-IN端差分相減?
2019-02-28 14:40:58
如題,我想把一個單端信號轉(zhuǎn)成差分信號 再供給AD7960采樣。 但是AD官網(wǎng)上的手冊沒有對應(yīng)推薦的 單端轉(zhuǎn)差分的運放,不知道選啥好? 小弟煩請各位指教下。。
2019-03-01 13:37:58
用兩個AD797和兩個AD811構(gòu)成差分轉(zhuǎn)單端電路,發(fā)現(xiàn)輸出出現(xiàn)自激振蕩。這個電路的一半,也就是一個797和一個811在AD797的datasheet應(yīng)用電路中可以找到,這邊只是將它們構(gòu)成了一個差分轉(zhuǎn)單端。電路如下圖示, 示波器在輸出端得到自激如圖2所示,求指教!謝謝!
2018-09-13 10:49:22
AD8132 單端轉(zhuǎn)差分,能否在1腳(負(fù)輸入端)接信號,8腳接地?這樣做和推薦接法有區(qū)別嗎?
2023-11-16 07:07:04
AD8138單端轉(zhuǎn)差分電路,發(fā)現(xiàn)溫度偏高,請問正常嗎?大約50多度吧
2023-11-16 07:25:13
AD9481-PCB,AD9481評估板是一款8位,單芯片模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),針對高速和低功耗進(jìn)行了優(yōu)化。該產(chǎn)品體積小,易于使用,轉(zhuǎn)換速率為250 MSPS,在整個工作范圍內(nèi)具有出色的線性度和動態(tài)
2019-11-07 06:25:57
請教一下ADA4932-2的問題,單端轉(zhuǎn)差分和差分轉(zhuǎn)單端的電路接法,實際調(diào)試過程中,按照附件的連接方法,差分轉(zhuǎn)單端使用±5V供電,但是上電之后,電源之間會相互影響,+5V會拉低到0V;還有單端轉(zhuǎn)差分的電路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2輸出的共模電壓不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
請問ADL5391后用什么運放能差分轉(zhuǎn)單端?頻率到1.5G
2023-11-24 06:34:31
特征 ?差分輸入范圍±2.3V ?250MHz 3dB帶寬 ?800V/μs轉(zhuǎn)換率 ?60mA最大輸出電流 ?單5V或雙±5V電源 ?低功率-每個通道5mA至6mA ?提供無鉛加
2020-07-03 09:39:33
設(shè)計解決方案1 ?? -LTC2400高精度差分至單端差分至單端轉(zhuǎn)換器具有極高的未校準(zhǔn)精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01
功能:CVBS、S-VIDEO 轉(zhuǎn) HDMI,DVI,單芯片實現(xiàn)模擬轉(zhuǎn)高清數(shù)字的多功能IC應(yīng)用:戶外廣告機,車載DVD,車載多媒體,視頻矩陣,熱像儀,視頻轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)接頭等優(yōu)點:1.內(nèi)置MCU,節(jié)省成本2.性能穩(wěn)定,市場口碑好3.可外掛E2PROM打補丁,可塑性強 4.支持各種分辨率,兼容性高
2019-12-23 11:25:22
差異可忽略不計。對于單端輸入方式,這對70分貝對73分貝典型SINAD(信噪比和失真比)具有較小影響。如欲了解詳情,敬請參閱設(shè)備數(shù)據(jù)表,確保ADC14與DC / DC轉(zhuǎn)換器適用于您的應(yīng)用。自動關(guān)機
2017-04-18 20:07:50
差分信號適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能ADC驅(qū)動和高保真度音頻信號處理等應(yīng)用?!赌M對話》曾刊載過一篇相關(guān)文章——"多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器
2019-09-29 08:30:00
發(fā)生一定的削波。圖4顯示圖3的輸出驅(qū)動器級對應(yīng)的輸入和輸出波形。該單端差分轉(zhuǎn)換器級的帶寬典型值為10 MHz。不過,最大輸出頻率由DAC更新速率控制,AD5620為125 kSPS,AD5443為2.5 MSPS。根據(jù)采樣原理,最大輸出頻率約為最大更新速率的三分之一。
2019-07-09 11:32:50
您好,附件是AD8138的外圍電路,是參考芯片手冊的電路設(shè)計的。主要是為了實現(xiàn)單端轉(zhuǎn)差分的功能。現(xiàn)在出現(xiàn)幾個問題:
1. 對于Vocm引腳,我從0V變化到750mV的過程中,輸出的共模電壓并不是
2023-11-27 08:24:44
的核心電源效率。對于ADC14電流的數(shù)字段,DC / DC轉(zhuǎn)換器減少電流消耗。對于差分輸入,當(dāng)使用DC/DC轉(zhuǎn)換器時,性能差異可忽略不計。對于單端輸入方式,這對70分貝對73分貝典型SINAD(信噪比
2018-08-30 14:43:14
使用DC/DC轉(zhuǎn)換器時,性能差異可忽略不計。對于單端輸入方式,這對70分貝對73分貝典型SINAD(信噪比和失真比)具有較小影響。如欲了解詳情,敬請參閱設(shè)備數(shù)據(jù)表,確保ADC14與DC / DC轉(zhuǎn)換器適用于
2016-11-18 10:14:35
在\"ADC 驅(qū)動器\"這個品類下分了\"全差分放大器\"和\"單端轉(zhuǎn)差分放大器\",這兩者的主要區(qū)別是什么?
全差分放大器不是既可以用來單端轉(zhuǎn)差分,也可以用來差分轉(zhuǎn)差分嗎?
2023-11-14 06:30:08
各位大神,請幫小弟推薦一個用運放或者三極管搭建的單端轉(zhuǎn)差分電路,謝謝!
2013-08-15 15:06:10
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號么?3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
。緩沖器驅(qū)動儀表放大器的參考引腳,并將單端輸出轉(zhuǎn)換為差分輸出。該電路具有非常高的輸入共模電壓范圍。它可以處理 高達(dá)±270 V的共模電壓(采用±15 V電源供電), 在正負(fù)方向幾乎達(dá)到電源電壓的20倍,這是
2018-10-19 10:30:35
雙電源供電差分轉(zhuǎn)單端
2021-12-29 08:11:28
LTC2412的典型應(yīng)用,2通道差分輸入,24位Delta Sigma ADC。 LTC2412是一款雙通道差分輸入微功耗24位無延遲模數(shù)轉(zhuǎn)換器,帶有集成振蕩器。它在整個電源范圍內(nèi)提供2ppm INL和0.16ppm RMS噪聲
2020-06-16 15:50:36
本設(shè)計以MSP430 G2553為核心控制器,搭建了低功耗數(shù)字多功能表系統(tǒng)。對于交流電壓測量,用AD637真有效值轉(zhuǎn)換芯片將交流信號轉(zhuǎn)換為直流電壓后測量;對于電阻測量,阻值較小電阻采用恒流源法測量
2018-06-21 01:59:36
如何實現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2021-03-18 06:48:59
帶可調(diào)輸出共模的多功能、精密單端轉(zhuǎn)的差分信號性能改進(jìn)
2021-03-16 16:11:24
簡析用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
2021-02-25 06:53:02
各位,我現(xiàn)在做一個高精度稱重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2023-11-27 07:05:23
把-IN0.4X接地(IN0.8同理)+Out與-Out 分別為差分輸出端,如果輸入信號為單端的話,那么8475就可以完成單端轉(zhuǎn)差分功能。VOCM輸出共模電壓調(diào)整端。簡單說來就是把+OUT與-OUT端的輸出電壓
2018-12-07 09:51:46
請問怎么把DAC的輸出從單端模式轉(zhuǎn)換到差分模式的電路?
2021-04-14 06:56:44
本帖最后由 奇牙虎威 于 2021-3-5 17:11 編輯
求一個音頻差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出運放電路這個對不對
2021-03-05 16:27:53
低功耗數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD7846的硬件設(shè)計低功耗數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD7846的軟件設(shè)計設(shè)計數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD7846應(yīng)注意哪些問題?
2021-04-23 06:08:20
需要把 0.6v-2.1v 的模擬電壓轉(zhuǎn)換成符合 AD9235-20 接口的差分信號,求推薦單端轉(zhuǎn)差分芯片,或者轉(zhuǎn)換方案。0.6v-2.1v 是單端直流信號,似乎電容耦合和變壓器耦合都不太適用,只能使用直流耦合,不知道這樣理解是否正確。
2019-01-14 14:33:48
在網(wǎng)上找的單端轉(zhuǎn)差分的圖,自己搭建后,輸出并不是差分的?請問這是什么原因?
2022-08-05 08:31:53
設(shè)計解決方案6- 用于單5V電源的LTC2400差分至單端轉(zhuǎn)換器該轉(zhuǎn)換器具有高精度,極低偏移和偏移漂移,軌到軌輸入共模范圍且零點工作
2019-08-28 09:09:17
DN207- 用于±5V電源的LTC2400高精度差分至單端轉(zhuǎn)換器
2019-07-12 10:52:03
請教一下ADA4932-2的問題,單端轉(zhuǎn)差分和差分轉(zhuǎn)單端的電路接法,實際調(diào)試過程中,按照附件的連接方法,差分轉(zhuǎn)單端使用±5V供電,但是上電之后,電源之間會相互影響,+5V會拉低到0V;還有單端轉(zhuǎn)差分
2019-01-17 08:48:57
單端轉(zhuǎn)差分電路中AD8138是否可以+/-1.5V電源供電?
2019-02-12 11:10:09
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時鐘信號,原始信號是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問下這個芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2019-01-22 11:52:57
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時鐘信號,原始信號是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問下這個芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2023-11-17 16:18:09
大家好,遇到一個疑惑,要對原來做的系統(tǒng)改進(jìn),原系統(tǒng)用的是偽差分ADC,單端信號輸入,現(xiàn)在想改為真差分ADC,但是傳感器輸出的是單端信號,所以在ADC之前要用一個單端轉(zhuǎn)差分的模塊,就想問一下,這么做的效果在理論上是不是會好點,還有全差分ADC與偽差分ADC相比優(yōu)勢在哪里,謝謝。
2018-08-29 11:45:22
您好,想咨詢下,我們想購買一套AD7768-4的評估板,但是它是差分輸入的,由于我們探測器為單端輸出,是否有單端轉(zhuǎn)差分的模塊可以與之配套使用?
2018-08-09 06:16:54
AD8009差分變單端,圖中電路工作原理是怎樣的,增益怎么計算?如何用8009設(shè)計差分變單端?
2019-01-21 16:22:27
ADS5463的單端輸入信號(70MHz左右)怎么轉(zhuǎn)差分輸入,DAC3162的差分輸出怎么轉(zhuǎn)成電壓型的單端輸出。
2019-02-27 14:34:49
為了避免音頻輸入與TPA3116共地,想在TPA3116前加入單端轉(zhuǎn)差分同時帶前級放大,可有以下問題:1、能提供一下比較常用的單端轉(zhuǎn)差分芯片型號?2、為了調(diào)節(jié)高低音,能不能先用NE5532進(jìn)行前級
2019-08-07 10:15:06
問:如何在單端輸出放大器中實現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入?答:簡介許多應(yīng)用都需要使用低功耗、高性能 的差分放大器,將小差分信號轉(zhuǎn)換成可讀的接地參考輸出信號。兩個輸入端通常共用一個大共模電壓。差分放大器
2018-10-31 10:52:01
各位,我現(xiàn)在做一個高精度稱重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2018-11-19 09:45:14
要的差分信號。而且設(shè)計指標(biāo)提的有點高,要求采樣轉(zhuǎn)換精度達(dá)到0.02mV。 小弟特此向TI的ADC達(dá)人求助:如何設(shè)計高精度單端轉(zhuǎn)差分放大電路。請達(dá)人幫忙出出主意,小弟不甚感激
2019-05-28 11:23:00
想用AD8130實現(xiàn)差分轉(zhuǎn)單端功能,差分輸入范圍為-12V-+12V,請問這款芯片可以滿足要求嗎?
2018-07-30 06:40:29
在公司的產(chǎn)品看到兩個運放的應(yīng)用電路,有兩點不明,還請賜教:1. 差分轉(zhuǎn)單端電路 在差分正負(fù)輸入跨接R5的作用是什么?2. 單端轉(zhuǎn)差分電路 在網(wǎng)上看到的資料都是兩個運放,一個接輸入正,另一個接輸入負(fù),圖上的兩個運放都接正端輸入,有什么區(qū)別?差分轉(zhuǎn)單端電路
2019-02-19 15:59:59
音頻
差分轉(zhuǎn)單端輸出,音頻信號會變?nèi)趼?/div>
2021-03-05 16:01:45
低功耗、18位∑-ΔAD轉(zhuǎn)換器
2009-05-04 13:56:4832 差分信號在需要大信噪比、高抗噪聲性和低二次諧波失真的電路中非常有用,例如驅(qū)動高性能ADC和高保真音頻信號調(diào)理?!赌M對話》上之前的相關(guān)文章“多功能、低功耗、精密單端至差分轉(zhuǎn)換器”1提供大幅改進(jìn)
2023-01-08 10:59:292438
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