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模-数转换
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2015-08-28 使用PWM和PAM测量电路的交流功耗
通过采样电压与电流的乘积并进行平均处理可以完成60Hz电路的平均功耗测量(相当于VRMS × IRMS × cos(φ))。这里要用四象限乘法,因为瞬时电压和电流可能具有相反的极性。它有很多种实现方法,包括(A/D)转换+数字信号处理,或者使用相对昂贵的模拟乘法器芯片+模拟或数字处理。本设计实例介绍了第三种方法。这种方法使用便宜的运放和模拟开关实现脉冲宽度/脉冲幅度调制器(PWM/PAM)并将它用作四象限乘法器。这种电路经过修改可以用于许多不同的应用。
2015-04-01 软件定义无线电应对多频段军事通信挑战
软件定义无线电(SDR),通过加强对和基于软件的信号处理的重视,它可以适应各种物理层格式和协议、加密数据并通过在处理器或FPGA上运行的软件来转换模数信号,使其完美满足军事需求。 用户可以动态控制频率、调制、带宽、加密功能和波形要求。
2015-03-03 高速转换器的转换误差率解密
高速或GSPS ADC(每秒千兆采样ADC)相对稀疏出现的转换错误不仅造成其难以检测,而且还使测量过程非常耗时。该持续时间通常超出毫秒范围,达到几小时、几天、几周甚至是几个月。为了帮助消减这一耗时测试负担,可以在一定“置信度”的确定性情况下估算误差率,而仍然保持结果的质量。
2014-08-14 Linear推出四通道12位/10位/8位PWM至电压输出的转换器LTC2645
无需软件、不产生纹波、没有延迟,就可将PWM 输入转换成准确的 12 位电压输出.2014 年 8 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 10ppm/oC 基准的四通道 12 位 / 10 位 / 8 位 PWM 至电压输出的转换器 (DAC) LTC2645。这些器件在不到 8μs 时间内将 PWM 输入信号转换成准确、稳定、有缓冲的 12 位电压输出,消除了一般与模拟滤波器有关的纹波和延迟。
2011-11-30 (多图) 高速数据转换系统对时钟和数据传输的性能要求
随着今天转换器的数据转换采样速度进入到每秒千兆次采样(GSPS),系统需要能够支持这样高的转换速度,模拟器件必须产生和放大高频信号。除了模拟信号路径外,设计师需要完全了解采样时钟和高比特率数据获取电路方面。信号路径设计师将为这两个关键的方面提供建议方案。下面的信息与需要高性能ADC的系统紧密相关。
2011-11-17 (多图) McBSP技术在数据传输中的应用
在嵌入式数据传输系统中经常会遇到DSP芯片与模/数转换器接口的问题,为提高信号的采样、传输速度与精度,增强系统可靠性,给出了基于DSP芯片的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输中作为接收器的原理、硬件与软件设计方法。选用TI公司的C5000系列定点DSP TMS 320VC5502芯片与TI公司的10位高速串行逐次逼进型转换器转换芯片TLV1572进行无缝连接,通过TLV1572对模拟数据进行采样,后经A/D转换为数字信号,DSP的McBSP串口进行接收,实现了不经任何转换的实时数据传输。该系统设计方案电路简单,可靠性好,易于实现,具有一定的通用性。
2011-11-14 德州仪器推出最新单双通道转换器驱动器OPAx836
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界最高性能-功耗比的最新单双通道转换器 (ADC) 驱动器,进一步壮大了其通用型低功耗轨至轨输出运算放大器的产品阵营。与类似解决方案相比,该 OPAx836 运算放大器可将功耗锐降 33%,带宽提高 2 倍以上,转换率加速 15 倍,总谐波失真 (THD)改善 40 倍,并将精度提高 75%。
2011-10-15 (多图) 多通道A/D转换控制模块的设计与实现
提出了利用MC143150 NeurON芯片和Burr- Brown 公司生产的12位串行转换器ADS7844实现多通道A /D转换控制模块的设计与实现方法。介绍了MC143150 Neuron芯片和12位串行模数转换器ADS7844的硬件结构与工作原理, 以及运用Neuron C 语言开发多通道A /D转换控制模块, 对数据转换结果的采集、分析与处理程序。通过长时间运行测试, 该控制模块精度高、性能可靠, 给现场自动化控制系统的集成带来较大的灵活性。
2011-09-21 (多图) 一种反射式红外心率检测仪设计
为了测量心率信号,有许多技术可以应用,例如:血液测量,心声测量,ECG测量等等。本文探讨利用血液的高度不透明性及组织与血液透光性的极大差异,通过光电脉搏传感器获取脉搏信号,经过-转换(A/D)后,采样数据经数字化分析处理,以实现对人体心率的测量。
2011-04-02 芯海推出有效精度为23.5位的ADC芯片:CS1232
芯海科技最新推出了一款可广泛用于电子衡器、仪表、数字传感器等小信号测量领域的高精度转换器(ADC)芯片——CS1232。该芯片是芯海科技自主设计的一款24位高精度ADC,采用了先进的3阶Σ-Δ转换技术,有效精度高达23.5位,并具有功耗低、噪声小、温漂系数小等特点。
2011-03-10 使用一款简单的解决方案吸收电流峰值和噪声
当您在系统中使用一个 8 到 14 位转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。
2011-01-06 差分输入中频采样ADC的单端输入驱动电路
图1所示电路采用 ADL5535/ ADL5536 单端中频(IF)低噪声50 Ω增益模块驱动16位差分输入转换器(ADC) AD9268 。该电路包括一个级间带通滤波器,用于降低噪声和抗混叠。单端IF增益级后接一个变压器,用于执行单端至差分转换。对于要求低噪声和低失真的应用,这是最优解决方案。
2010-12-04 (多图) 基于DPWM的高速高精度积分型转换器
提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现转换,避免了高精度模/数转换器模拟电路设计的复杂性,并可达到较高的精度。该方法采用快速搜索算法后可进一步提高转换速度,且可方便地由单片机、DSP,FPGA等实现,还可为芯片集成提供有益的方法。
2010-11-09 一种提高TMS320F2812 ADC精度的方法
在现代电子系统中,作为模拟系统与数字系统接口的关键部件,转换器(ADC)已经成为一个相当重要的电路单元,用于控制回路中的数据采集。在实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。
2010-07-05 解析创新高精度数据采集SoC设计方案
随着地球资源日趋减少,人们越来越需要通过信息寻找节约资源的方法和途径,以至于许多经济学家和科学家将信息视为新概念能源。在众多信息中,有一类信息是取自于自然的,即模拟量,如重量、压力、温度......为了使这些信息自动进入信息系统,必须使用各种各样的传感器将这些模拟量转换成电压,然后通过电压转换单元(即转换器,ADC)和微数据处理单元实现信息的转换和传输,传感器、电压转换单元、微数据处理单元就像信息系统的“触角”,这个触角越发达,系统的效率就越高。
2010-06-21 串行AD和DA芯片的应用
MAX1241是低功耗,12位串行转换器,共有8个管脚,工作电压为+2.7~+5.5V,连续AD转换时间为7.5μs,跟踪时间为1.5μs,片上自备时钟及采样保持电路。在芯片以73ksps最大采样速率工作时,消耗功率仅为37mw(Vdd=3V)。
2010-04-07 (多图) 采用FPGA的可编程电压源系统原理及设计
介绍一种基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现。采用FPGA为控制芯片,应用QuartusⅡ软件和硬件描述语言为工具,通过转换和运放把数字信号转换成模拟电压信号。实验表明,该系统操作灵活方便,稳定性强,调压精度高,电压可调范围大(O~26 V),具有很好的实用性和工程参考价值。
2010-03-31 (多图) 基于FPGA的可编程电压源系统设计
介绍一种基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现。采用FPGA为控制芯片,应用QuartusⅡ软件和硬件描述语言为工具,通过转换和运放把数字信号转换成模拟电压信号。实验表明,该系统操作灵活方便,稳定性强,调压精度高,电压可调范围大(O~26 V),具有很好的实用性和工程参考价值。
2010-03-25 (多图) 18位/转换芯片DAC9881的原理与应用
转换器是一种将数字量转换成模拟量的器件,简称D/A转换器或DAC(Digital to Analog Con-vetter)。是数字控制系统中的关键器件,用于微处理器输出的数字信号与电压或电流等模拟信号的转换,并送入执行机构进行控制或调节。
2010-03-22 (多图) 基于CPLD的数据采集与显示接口电路仿真设计
常规数据采集与显示方法是应用CPU或DSP通过软件控制数据采集的转换,这样将会频繁中断系统的运行,从而降低系统的运算速度,数据采集的速度也将受到限制。通过CPLD实现由硬件控制模/数转换和数据显示,最大限度地提高系统的信号采集和处理能力。这里运用VHDL硬件编程语言,通过状态机设计程序,完成A/D转换芯片与可编程逻辑芯片的接口。将A/D转换结果以BCD码形式通过CPLD芯片进行显示,实时观测转换进程,给出了BCD码转换流程图,完成相应电路设计,通过QuartusII软件进行仿真,并在开发系统上成功实现功能验证,提高了系统的运算速度。
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