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adc 文章 最新資訊

米爾T153開發板AD7616高速ADC采集系統詳解

  • 1.項目概述1.1技術背景米爾MYD-YT153開發板搭載全志T153處理器,提供LocalBus(LBC)并行總線接口,適合連接高速外設。AD7616是ADI公司推出的16位高精度并行ADC,具有16通道差分輸入,廣泛應用于工業數據采集、儀器儀表等領域。1.2項目目標●? ?驗證米爾MYD-YT153 LocalBus與AD7616的硬件兼容性●? ?提供完整的軟件驅動實現方案●? ?評估系統在實際應用中的性能表現圖 米爾基于全志T153核心板
  • 關鍵字: 米爾  高速ADC  ADC  

ADC知多少?

  • ADC?是什么?我們為什么需要?ADC?ADC?有哪些架構?他們的工作原理和特點是什么,分別適用于哪些場景?今天,我們就來逐一解密!文末匯總了?ADC?五大架構的速度、精度和應用場景對比,如此實用又貼心?火速收藏!一、ADC 是什么?ADC 的英文全拼是?Analog to Digital Converter,中文為模數轉換器,它可以將連續模擬輸入信號轉換為離散的數字信號,并以一序列 1 和 0 的形式進行傳送。這些輸入信號被量化為數字量后,再進
  • 關鍵字: MPS芯源系統  ADC  

ADC將所有這些數據整合起來,實現隔離電流感知

  • 電流檢測是實現電機過載保護、負載監測與性能調節的關鍵技術。基于精準的電流檢測數據,電機控制器能夠靈活調控電機的轉速、扭矩等運行參數,及時響應工況變化,保障電機長期高效穩定運行。在機器人領域的伺服系統與電機驅動器中(涵蓋拾放機器人、手術機器人等品類),對電機各相電流的檢測尤為關鍵。這同時也是采用 NVIDIA Jetson Thor 芯片的人形機器人的一項標準配置需求。然而,電流檢測通常需要配備電氣隔離功能,核心目的是防范短路故障(包括與周邊交流線路的短路)及其他安全隱患。此外,可靠的隔離設計還能有效消除檢
  • 關鍵字: 德州儀器  AMC0106M25  隔離  調制器  ADC  

ADC的ABC

  • 現實應用需要真實世界的連接。通常,這意味著模擬信號在系統中被數字化,以便微處理器、ASIC或FPGA收集數據并做出決策。如果你是數據轉換器概念的新手,或者距離上次模擬課程已經很久了,數據手冊、設計規范和考慮可能會顯得陌生甚至令人困惑。那么,這些縮寫到底意味著什么?你為什么要關心無雜亂動態范圍(SFDR)或抗鋸齒呢?主要選拔標準總體而言,大多數設計師在選擇模數轉換器(ADC)時似乎關注幾個主要標準。在設計下一代便攜式低功耗數據采集系統時,功耗等規格可能非常重要。但在大多數情況下,工程師開始考慮零件的基礎是:
  • 關鍵字: ADC  數字接口  分辨率  轉換速度  

選擇復用ADC時要做出正確的選擇

  • 隨著工業自動化向更緊密集成、更多信道數量和更以數據為中心的運營演進,數據采集的角色也發生了轉變。模數轉換器(ADC)曾經是簡單的采樣組件,如今已成為復雜的子系統,必須與分布式傳感器接口,承受惡劣環境,并實時提供可靠的測量。現代復用ADC——集成了通道選擇多路復用器、可編程增益放大器、濾波模塊以及日益復雜的診斷技術的設備——已成為過程控制的關鍵技術,實現了可擴展、經濟且高密度的信號采集。多路復用ADC在過程控制中的作用是什么?從化工和石化工廠到水處理系統、發電、采礦和離散制造的工業過程,都依賴大量模擬測量。
  • 關鍵字: 復用  ADC  工業自動化  多路復用  

模擬芯視界 | 用于窄帶匹配高速射頻 ADC 的全新方法

  • 在上期中,我們探討了優化放大器電路中的輸入和輸出瞬態穩定時間。本期,為大家帶來的是《用于窄帶匹配高速射頻 ADC 的全新方法》,介紹了一種用于窄帶匹配高速射頻 ADC 的全新方法,以解決高中間頻率系統中 ADC 前端窄帶匹配的設計難題,可在 ADC 額定帶寬內應用,能提升 ADC 性能、減少模擬停機時間。引言對于不需要寬帶采樣(1GHz 至 2GHz 或更高)的應用,使用平衡-不平衡轉換器或變壓器前端電路為模數轉換器 (ADC) 設計窄帶 (NB) 匹配(只需要數百兆赫)可能存在挑戰性。這一挑戰在具有高中
  • 關鍵字: TI  窄帶匹配  高速射頻  ADC  

國產高精度、高速率ADC芯片,正在崛起

  • 在電子信息產業的復雜生態中,模數轉換器(analog-to-digital converter,ADC)是連接模擬世界與數字世界的「橋梁」。作為電子信息系統的核心器件,承擔著將連續變化的模擬信號(如聲音、電壓、射頻信號等)轉化為離散數字信號的關鍵任務,其性能直接決定了電子設備對外部信息的采集精度與處理效率。而高性能 ADC 是集成電路設計領域的研究熱點與難點,是最復雜、難度最大的模擬集成電路。最近,新凱來旗下子公司萬里眼研發的 90GHz 超高速實時示波器,采樣率達到 200 GSa/S,一舉達到世界第二
  • 關鍵字: ADC  

適用于隔離式ADC信號鏈解決方案的低EMI設計

  • 本期,為大家帶來的是《適用于隔離式 ADC 信號鏈解決方案的低 EMI 設計》。該文章將解釋 EMI(特別是輻射發射)的來源,并介紹了一些盡可能減少模擬信號鏈的 EMI 的技術,包括詳細的布局示例和測量結果。引言如今人們使用的電子設備數量龐大,而這些設備的體積卻在不斷縮小,這使得電磁干擾 (EMI) 成為電路設計人員面臨的一大難題。用于通信、計算和自動化的電路需要近距離工作。產品還必須符合政府的電磁兼容性 (EMC) 規定。幾乎每個國家/地區都對在其境內銷售的電子產品的 EMC 做出了規定。在美國,聯邦通
  • 關鍵字: 202512  ADC  ADC信號鏈  EMI設計  德州儀器  

理解ADC中的ENOB(有效位數):數字示波器動態性能的關鍵指標

  • _____隨著測量精度要求提升,有效位數(ENOB)已成為評估ADC、數字示波器真實性能的核心指標。ENOB由IEEE定義,綜合了噪聲、抖動、非線性失真等誤差,反映設備在實際使用中的“有效分辨率”。隨著測量精度需求的不斷提升,理解示波器或數字示波器對測量結果的影響變得極其復雜。有效位數(ENOB)是ADC、數字化儀和數字示波器的重要性能指標,它能夠涵蓋大部分由信號采集引起的誤差。ENOB由IEEE定義,綜合了噪聲、抖動、非線性失真等誤差,反映設備在實際使用中的“有效分辨率”。有些模數轉換器(ADC)或示波
  • 關鍵字: ADC  ENOB  有效位數  示波器  泰克  

深入分析同步多個∑-? ADC時的典型問題

  • 本文介紹了基于SAR ADC的系統和基于sigma-delta(∑-?)ADC的分布式數據采集系統同步的傳統方法,且探討了這兩種架構之間的區別。我們還將討論同步多個∑-? ADC時遇到的典型不便。最后,提出一種基于AD7770采樣速率轉換器(SRC)的創新同步方法,該方法顯示如何在不中斷數據流的情況下,在基于∑-? ADC的系統上實現同步。我們生活在一個相互聯系的世界,一切都是同步的——從銀行服務器到智能手機的警報,區別就在于各種特定情況下要解決的問題的大小或復雜性、不同系統的同步與所需的精度(或者容差)
  • 關鍵字: ADI   ADC  

如何利用低噪聲、高速ADC增強飛行時間質譜儀性能?

  • TOF MS簡介質譜測定(MS)是一種根據分子量對樣品中已知/未知分子進行量化的分析技術。先將樣品中的元素和/或分子電離成帶或不帶碎片的氣態離子,然后在質量分析儀中將其分離,這樣就可以通過質譜中的質荷比(m/z,或脈沖的位置)及相對豐度(或脈沖的幅度)來表征元素和/或分子。質譜儀有三個主要組件:用于從被測樣品中產生氣態離子的離子源,根據m/z比分離離子的質量分析儀,以及用于檢測離子和每種離子相對豐度的離子檢測器。檢測器輸出經過調理和數字化處理后,產生質譜。目前有多種質量分析器,它們采用完全不同的策略來分離
  • 關鍵字: ADI  ADC  質譜儀  

真雙極性輸入、全差分輸出 ADC 驅動器設計

  • 數據采集和通用測試測量設備中使用的精密信號鏈必須適應寬廣的輸入電平范圍。信號鏈可能需要提供高輸入阻抗,同時支持增益和衰減,并調整共模電平以確保信號落在ADC的適當輸入范圍內。圖1中的原理圖顯示了兩級信號調理,它能調整差分雙極性±10 V輸入信號,并將其轉換為 ADC 所需的共模電平為 2.048 V的全差分±4.096 V信號。設計目標是實現上述調理,同時不降低ADC的噪聲和失真性能。ADC 驅動器需要的電源電壓通常超過 ADC 的輸入范圍,從而為輸入和輸出擺幅電壓提供一定的裕量。驅動器通常必須調整并轉換
  • 關鍵字: ADI  驅動器  ADC  

多路復用ADC如何簡化復雜系統設計?

  • 本文介紹多路復用模數轉換器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信號鏈集成、靈活性和魯棒性優勢,以簡化復雜系統設計,從而支持在先進工廠和生產設施中實現自動化和過程控制。在現代生產設施中,適當的模擬前端(AFE)對于實現穩定可靠、精密準確的模數轉換至關重要。由于不同系統和機器之間存在差異,通常情況下,可以使用可編程邏輯控制器(PLC)來控制許多復雜的參數。為此,將通過模擬輸入模塊來利用不同的傳感器和信號。許多傳感器(例如壓力、流量、溫度和稱重量傳感器)只能夠提供所測參數量的模擬輸出。因此,需要許多精密準確的模
  • 關鍵字: ADI  ADC  多路復用  

如何確定數字控制系統的ADC/DAC性能

  • 數字反饋控制廣泛應用于管理各種設備,統稱為控制設備(DUC),例如電機、溫度系統、伺服執行器、系統壓力調節器和流量控制器。數字反饋控制設計的目標是確定傳感器的模數轉換器 (ADC) 和控制器的數模轉換器 (DAC) 所需的性能標準。在經典模擬控制器(圖1)中,信號是由基于運算放大器的電路作的比例電壓,該電路實現了核心控制環路功能,即增益/乘法、求和/加法、差分/減法、導數和積分。相比之下,數字控制器對數字數據流執行控制計算,控制數學在數字邏輯硬件或在微控制器 (MCU) 或可編程邏輯控制器 (PLC) 上
  • 關鍵字: 數字控制系統  ADC  DAC  202508  

嵌入式ADC驅動框架:通道控制 + 數據讀取全流程剖析

  • 一個嵌入式操作系統或驅動框架中的 ADC(模擬數字轉換器)驅動模塊,用于管理 ADC 通道的配置、讀取、啟停等功能。以下是對各部分的詳細解讀: 一、基本結構和宏控制#ifdef MR_USING_ADC條件編譯宏,只有定義了 MR_USING_ADC 的情況下,ADC 驅動代碼才會被編譯進工程。二、ADC 通道配置相關函數1. adc_channel_set_configureMR_INLINE int adc_channel_set_configure(struct mr_adc *
  • 關鍵字: ADC  
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adc介紹

英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter) 中文譯名: 模數變換器 分 類: IP與多媒體 解 釋: 將連續變量的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。 [ 查看詳細 ]
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