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极速玩具车:激励放大器与ADC之间的噪声规格关系

Duke ? 2018-07-03 09:29 ? 次阅读

极速快3是什么彩票 www.ln0d0.cn 自动测试设备、仪器、精密医疗设备和过程控制都需要在转换器的激励放大器(运算放大器)与模数转换器 (ADC) 之间实现良好的噪声规格匹配。但由于运算放大器与 ADC 的规格存在不一致,因此设计人员如果不先了解正确的匹配方法,将很难找到正确的匹配。

我们都知道,在精密应用中,输入驱动网络产生的噪声低于紧随其后的 ADC,因此就噪声而言,转换器占主导地位。要实现良好匹配就要求运算放大器电路的噪声小于 ADC 噪声的三分之一。

然而,运算放大器的噪声规格是在放大器的频谱范围内,以电压噪声密度(伏特/√频率)和积分电压噪声 (Vrms) 的方式给出。而 ADC 的噪声单位仅使用分贝 (dB) 为单位的信噪比 (SNR) 规格来概括噪声。

正是由于规格单位上存在的这一差异,导致难以快速确定合适的放大器和 ADC 组合。

本文将简要讨论激励放大器(运算放大器)与 ADC 之间的噪声规格关系。在此讨论中,激励放大器和 ADC 的 SNR 定义均提供了足够的信息来确定器件的兼容性。之后,我们将使用运算放大器(Analog Devices 的 ADA4622-1ARZ)和 ADC(Maxim Integrated 的 MAX1156ETC+T)实例来演示在模拟域与数字域之间匹配噪声规格的评估方法。

SAR-ADC 驱动器电路

图 1 中的 SAR-ADC 驱动器电路配置带有增益为 -1 V/V 的放大器,用于驱动 ADC 输入 AIN+。

显示有 Analog Devices 的 ADA4622-1 运算放大器的 ADC 放大器驱动器电路原理图

图 1:一个典型的 ADC 放大器驱动器电路原理图,图中所示 Analog Devices 的 ADA4622-1 运算放大器用来驱动 Maxim Integrated 的 MAX1156ETC+T ADC 的 AIN+ 输入。(图片来源:Digi-Key Electronics)

在此电路中,使用反向放大器配置是一项优势,因为放大器输入级的共模电压将保持固定的 2.5 V。

紧跟 ADA4622-1 放大器的是一个 250 kHz 的 1阶滤波器。该滤波器的转折频率为 250 kHz,用于以 20dB/十倍程的斜率衰减高于该转折频率的信号。在此电路中,滤波器设计与 500 ksps 采样率的 MAX11156 奈奎斯特频率相匹配。滤波器功能降低了放大器的高频噪声。对于不同的 ADC 采样率,滤波器的转折频率始终等于 ADC 采样率除以二。

基于此电路系统,我们将噪声分析划分为两个块:运算放大器电路和 ADC。

运算放大器噪声

我们进行放大器噪声评估的最终目标是计算放大器的总输出 rms 噪声(包括 250 kHz 滤波器)。计算 rms 输出噪声系数与运算放大器的规格是相反的,后者的噪声参数是输入相关 (RTI) 的。在此评估中,放大器、Rg 和 Rf 电阻器以及 250 kHz 滤波器均包含在放大器噪声评估内。所有噪声贡献将会累加到一起,形成一个放大器输出噪声值。

增益放大器噪声

尽管放大器的信号增益等于 –1 V/V,但噪声增益却截然不同。在图 2 中进一步观察可见,放大器的噪声位置以图形形式明确地标示在了运算放大器的非反向输入端子上。

显示放大器噪声的放大器电路噪声源示意图

图 2:显示放大器噪声位于非反向输入端的放大器电路噪声源。(图片来源:Digi-Key Electronics)

该噪声对放大器输出产生增益,增益量为噪声增益 (1 + Rf/Rg)。由于 Rf 等于 Rg,因此噪声增益等于 2 V/V。

放大器的噪声规格始终是输入相关 (RTI) 的规格。器件规格表中的噪声性能标签包括电压噪声和电压噪声密度(图 3)。

ADA4622-1 放大器噪声的图形和表格表示图片

图 3:在 y 轴显示电压噪声密度的 ADA4622-1 放大器噪声的图形和表格表示。放大器噪声响应的 1/f 区域表示电压噪声。

电压噪声表示放大器噪声响应的 1/f 区域内的噪声。描述此区域的单位为峰间微伏 (µVp-p)。第二个噪声区域位于宽带噪声区。描述此区域的表规格为电压噪声密度。电压密度也称为点噪声。此规格专门定义了 10 kHz 时的噪声。理论上讲,此区域内的噪声是恒定的。

1/f 噪声计算

执行 1/f 计算包括 1 Hz 时的电压噪声密度 (C)、闭环电路的信号带宽 (f1) 和 0.1 Hz (f2)(等式 1)。

等式 1

此计算提供了放大器 1/f 区域的等效 rms 电压。将 ADA4622-1 放大器的噪声值代入等式 2 中:

等式 2

这将得出 0.441 mVrms(等式 3)。

等式 3

宽带噪声计算

放大器噪声密度的贡献用到了电压噪声密度规格和奈奎斯特带宽,并会减去 1/f 转折频率(等式 4)。

等式 4

等式 5

等式 6

组合放大器噪声

1/f 噪声和宽带噪声贡献之间没有关联。无关联噪声源的正确加法公式是平方和根值 (RSS) 算法。此外,1/f 噪声和宽带噪声均乘以放大器的噪声增益,即 (1 + Rf/Rg) 或 2 V/V。 

AIN+ 节点处的总放大器噪声等于 12 mVrms(等式 9)。

等式 7

等式 8

等式 9

电阻器噪声

所有电阻器都会产生热噪声。热噪声是电阻器内的电子热扰动所致,是不可避免的。Rg、Rf 和 Rflt 的噪声源紧随相关的电阻器符号之后(图 2)。

理想电阻器噪声的计算包含玻尔兹曼常数 (K)、开氏温度 (T)、电阻 (R) 和信号带宽 (Bw)(等式 10)。

等式 10

其中 K = 1.38e-23 焦耳/°K,T = 298°K,BW = 250 kHz

等式 11

等式 12

等式 13

Rg、Rf 和 Rflt 噪声贡献之间没有关联。在我们累加这三个值时,应保证使用 RSS 公式。

AIN+ 节点处的总电阻器噪声等于 12 mVrms(根据等式 9)。

等式 14

等式 15

等式 16

组合放大器块噪声

RSS 公式组合了放大器噪声源和电阻器噪声源(等式 17)。

等式 17

等式 18

等式 19

在我们计算 Ain+ 处的放大器噪声时,最后一项任务是将值更改为信噪比,以匹配 ADC 的规格格式。

等式 20

等式 21

等式 22

模数转换器噪声

MAX11156 18 位、500 ksps SAR ADC 有很多规格参数,但在此评估中,SNR 性能值描述了输入相关 ADC 噪声。SNR 是计算的 rms 值,表示低于采样频率一半时交流信号功率与噪声功率之比。噪声功率不包括谐波信号和直流信号。理想的 ADC SNR 等于 (6.02 N + 1.76) dB,其中 N 为 ADC 的位数。对于 MAX11156,理想的 SNR 为 110.12 dB。MAX11156 的 SNR 测量值通常为 94 dB。

组合放大器和转换器的噪声

至此,所有噪声值均表示为分贝 (dB)。放大器部分的输出(包括放大器、电阻器和低通滤波器)为 103 dB。同样,RSS 公式组合了放大器和 ADC 噪声值,但 dB 单位令公式变得稍稍复杂了一些(等式 23)。

等式 23

等式 24

此系统的 RSS SNR 值为 94.01 dB,而 MAX11156 的 SNR 值为 94 dB。如您所见,输入放大器不影响系统噪声。

请注意,运算放大器电路的噪声要低约 2.8 倍(即 9 dB)。

总结

本文展示了激励放大器与 ADC 之间的噪声规格关系。在此讨论中,激励放大器和 ADC 的 SNR 定义均提供了足够的信息来确定系统的兼容性。我们发现,ADA4622-1(运算放大器)的噪声性能远低于 MAX11156 (ADC)。

根据此计算方法,设计人员可确保在精密应用中实现良好的运算放大器与 ADC 匹配。

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AD4011 18 位、500 kSPS 精密、差分 SAR ADC

信息优势和特点 吞吐速率:500 kSPS 积分非线性:最大±1.0 LSB (±3.8 ppm) 保证 18 位无失码 低功耗 500 kSPS 时为 2.4 mW(仅限 VDD) 10 kSPS 时为 80 μW,500 kSPS 时为 4 mW(合计) 信噪比:1 kHz 时为 100.5 dB(典型值),VREF = 5 V;100 kHz 时为 99 dB(典型值)? 总谐波失真:1 kHz 时为 ?123 dB(典型值),VREF = 5 V;100 kHz 时为 ?100 dB(典型值)? 易用特性降低了系统功率和复杂性 输入过压箝位电路 减少了非线性输入电荷反冲 高阻模式 长时间采集相位 输入范围压缩 快速转换时间允许较低的 SPI 时钟频率 SPI 可编程模式、读写能力、状态字 差分模拟输入范围:±VREF 0 V 至 VREF,VREF 的范围为 2.4 V 至 5.1 V 1.8 V 单电源供电,具有 1.71 V 至 5.5 V 逻辑接口? SAR 架构:无延时/流水线延迟,首次转换有效? 首次准确转换 保证工作温度:?40°C 至 +125°C 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 的串行接口 可以通过菊花链连接多个 ADC 且具有繁忙指示器 10 引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP产品详情AD4011 是一款低噪声、低功耗、高速 16 位 50...
发表于 04-18 19:29 ? 6次 阅读
AD4011 18 位、500 kSPS 精密、差分 SAR ADC

AD4000 16位、2 MSPS精密伪差分SAR ADC

信息优势和特点 吞吐速率:2 MSPS(最大值) INL:±1.0 LSB(最大值) 保证16位无失码 低功耗 9.75 mW(2 MSPS,仅VDD) 70 μW (10 kSPS),14 mW(2 MSPS)(总计) SNR:93 dB(典型值,1 kHz),90 dB(典型值,100 kHz) THD:-115 dB(典型值,1 kHz),-95 dB(典型值,100 kHz) 易用特性可降低系统功耗和复杂性 输入过压箝位电路 减少了非线性输入电荷反冲 高阻态模式 长采集阶段 输入范围压缩 快速转换时间支持很低的SPI时钟速率 SPI可编程模式、读/写能力、状态字 伪差分(单端)模拟输入范围:0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之间) 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V SAR架构:无延迟/流水线延迟 保证工作:?40°C至125°C 串行接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示 10引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封装产品详情AD4000是一款低噪声、低功耗、高速、16位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信号链的功耗和复杂性,支持较...
发表于 04-18 19:29 ? 16次 阅读
AD4000 16位、2 MSPS精密伪差分SAR ADC

AD4003 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC

信息优势和特点 吞吐速率:2 MSPS(最大值) INL:±1.0 LSB(±3.8 ppm,最大值) 保证18位无失码 低功耗 9.5 mW(2 MSPS,仅VDD) 80 μW (10 kSPS),16 mW(2 MSPS)(总计) SNR:100.5 dB(典型值,1 kHz),99 dB(典型值,100 kHz) THD:-123 dB(典型值,1 kHz),-100 dB(典型值,100 kHz) 易用特性可降低系统功耗和复杂性 输入过压箝位电路 减少了非线性输入电荷反冲 高阻态模式 长采集阶段 输入范围压缩 快速转换时间支持很低的SPI时钟速率 SPI可编程模式、读/写能力、状态字 差分模拟输入范围:±VREF 0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之间) 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V SAR架构:无延迟/流水线延迟 保证工作:?40°C至125°C 串行接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示 10引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封装产品详情AD4003是一款低噪声、低功耗、高速、18位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信号链的功耗...
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AD4003 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC

AD1674 完整的12位、100 kSPS ADC

信息优势和特点 完整的单芯片12位、10 μs采样ADC 片上采样保持放大器 工业标准引脚排列 8位和16位微处理器接口 交流和直流规格经过全面测试 单极性和双极性输入 输入范围:±5 V、±10 V、0 V–10 V、0 V–20 V 商用、工业和军用温度范围级 提供符合MIL-STD-883和SMD标准的版本 产品详情AD1674是一款完整的多用途12位模数转换器,包括对用户透明的片上采样保持放大器(SHA)、10 V基准电压源、时钟和三态输出缓冲器,可与微处理器接口。AD1674与业界标准产品AD574A和AD674A引脚兼容,但包括采样功能,而且转换速率更快。片上SHA具有宽输入带宽,在转换器的完整奈奎斯特带宽范围内支持12位精度。AD1674的交流参数(如S/(N+D)、THD和IMD等)和直流参数(失调、满量程误差等)均完全合乎额定要求,因而成为信号处理和传统直流测量应用的理想之选。AD1674的设计采用ADI公司BiMOS II工艺实现,高性能双极性模拟电路与数字CMOS逻辑集成在同一芯片上。 该器件分为五种温度等级:AD1674J和K级的额定温度范围为0°C至+70°C,A和B级为-40°C至+85°C,AD1674T级为-55°C至+125°C。J和K级提...
发表于 04-18 19:18 ? 16次 阅读
AD1674 完整的12位、100 kSPS ADC

AD1556 适用于24位Σ-Δ型ADC的数字滤波器/抽取器

信息优势和特点 FIR 数字滤波器/抽取器 串行或并行配置选择 输出字速率:250 SPS至16 kSPS 低功耗:6.2 mW(典型值) 待机模式:70 μW 提供参考设计和带软件的评估板产品详情AD1555是一款完整的Σ-Δ调制器,并集成有可编程增益放大器,主要用于低频、高动态范围的测量应用。该器件输出与模拟输入成比例的1密度位流。当配合数字滤波器/抽取器AD1556使用时,可实现带宽为1+ kHz的业界最高性能ADC。它采用连续时间模拟调制器输入架构,无需外部抗混叠滤波器??杀喑淘鲆媲岸丝杉蚧低成杓?,扩展动态范围,并缩小系统板面积。低工作功率和待机模式使AD1555成为电池供电远程数据采集系统的理想之选。...
发表于 04-18 19:18 ? 16次 阅读
AD1556 适用于24位Σ-Δ型ADC的数字滤波器/抽取器

AD1555 24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA

信息优势和特点 四阶Σ-Δ调制器 宽动态范围- 116 dB (最小值)、120 dB(典型值,1 ms时)- 117 dB (典型值,0.5 ms时) 低输入噪声:80 nV rms(4 ms、增益为34,128) 低失真:–111 dB(最大值),–120 dB(典型值) 低交调失真:122 dB 采样速率:256 kSPS 极高抖动容差 无需外部抗混叠滤波器 可编程增益前端 输入范围:±2.25 V 稳定的输入 增益设置: 1, 2.5, 8.5, 34, 128 产品详情AD1555是一款完整的Σ-Δ调制器,并集成有可编程增益放大器,主要用于低频、高动态范围的测量应用。该器件输出与模拟输入成比例的1密度位流。当配合数字滤波器/抽取器AD1556使用时,可实现带宽为1+ kHz的业界最高性能ADC。它采用连续时间模拟调制器输入架构,无需外部抗混叠滤波器??杀喑淘鲆媲岸丝杉蚧低成杓?,扩展动态范围,并缩小系统板面积。低工作功率和待机模式使AD1555成为电池供电远程数据采集系统的理想之选。...
发表于 04-18 19:18 ? 11次 阅读
AD1555 24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA

在液晶显示器上读取ADC值时没有给出全分辨率输出

目前我使用的是PIC1T6F1786ADC。但是当我在液晶显示器上读取ADC值时,它没有给出全分辨率输出。输出从0变化到1330,而...
发表于 04-18 09:03 ? 6次 阅读
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BL612数字智能热释电红外传感器的数据手册免费下载

BL612是将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探测敏感元....
发表于 04-18 08:00 ? 26次 阅读
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如何使用ADC读取i/o引脚电压

IAM使用PIC32 MX795F512LMI设备I/O与MIL连接器引脚连接,能帮助我计算I/O引脚上的输出电压吗? 以上来自...
发表于 04-18 06:14 ? 28次 阅读
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运放内部电路结构涉及知识点讲解

什么叫推挽电路?什么叫射极输出?推挽电路为什么能实现电压跟随,电流放大?为什么推挽电路不会出现串红现....
的头像 Elecfans学院推荐 发表于 04-17 10:29 ? 942次 阅读
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PScope数据采集软件中的两种平均功能的介绍

当查看来自模数转换器(ADC)的采样输出数据时,通常需要平均从一个周期到另一个周期的采样块。这将揭示....
的头像 电子设计 发表于 04-17 08:13 ? 137次 阅读
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低功耗,高精度,高温元件,适用于极端高温应用

当我们想到恶劣的环境时,毫无疑问,这个星球上最具挑战性的应用之一就是井下钻探。油田服务公司正在推动技....
的头像 模拟对话 发表于 04-16 16:38 ? 150次 阅读
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一种用于测量ADC转换误差率的测试方法:小于10的15次方分之一

犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?
的头像 模拟对话 发表于 04-16 15:03 ? 42次 阅读
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采用LTC2380-24转换器将分布式读取与链模式进行同时使用

分布式读取允许通过N个采样采集的LTC2380-24的数据一次一位或几位地在每个采样中读出,从而降低....
的头像 电子设计 发表于 04-16 09:20 ? 137次 阅读
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ADC的多种输入类型介绍

具有单端输入的ADC将模拟输入电压相对于地进行数字化。单端输入可简化ADC驱动器要求,降低信号链的复....
的头像 电子设计 发表于 04-16 09:06 ? 197次 阅读
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AN143模型可精确预测PLL系统中参考杂散电平的产生

介绍的是一个简单的模型,可用于精确预测由于PLL系统中的电荷泵和/或运算放大器泄漏电流引起的参考杂散....
的头像 电子设计 发表于 04-16 09:03 ? 115次 阅读
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提高LTC2387-18在高速成像和仪器仪表应用中的光谱分辨率

LTC2387-18是一款低噪声,高速,18位15Msps逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。良好的线....
的头像 电子设计 发表于 04-16 08:50 ? 112次 阅读
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在高输出电压精度和瞬态响应上起到优化的环路增益介绍

Bob Dobkin的2014新线性稳压器解决老问题文章描述了突破性的LT3081低压差线性稳压器,....
的头像 电子设计 发表于 04-16 08:03 ? 227次 阅读
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C8051F02X系列混合信号ISP FLASH微控制器的中文数据手册免费下载

C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级 MCU 芯片 具有 64 个数字 I....
发表于 04-16 08:00 ? 32次 阅读
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THS3091和THS3095运算放大器的数据手册免费下载

THS3091和THS3095是一种高电压、低失真、高速、电流反馈放大器,设计用于在宽的T5 V至1....
发表于 04-16 08:00 ? 32次 阅读
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ATT7022高精度三相电能专用计量芯片的中文用户手册免费下载

ATT7022 是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。 ATT7022 集....
发表于 04-16 08:00 ? 37次 阅读
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基于连续时间的宽带模拟前端,降低了高性能通信和仪表系统的功耗

连续时间Δ-Σ(CTDS)模数转换器(ADC)是音频系统,电话手机和移动电子产品的首选架构。
的头像 模拟对话 发表于 04-15 17:21 ? 190次 阅读
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你知道ADC时钟极性与启动时间?

根据定义,高速模数转换器(ADC)是对模拟信号进行采样的器件,因此必定有采样时钟输入。
的头像 模拟对话 发表于 04-15 17:12 ? 124次 阅读
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你了解苹果和橘子相关规格需要通用的测试条件么?

音频放大器的目标是在产生声音的输出元件上再现输入音频信号,并具有所需的音量和功率水平 - 忠实,高效....
的头像 模拟对话 发表于 04-15 15:49 ? 110次 阅读
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运算放大器噪声该怎么解决?

必须注意运算放大器中产生的噪声与其电路元件和干扰之间的区别,或者在任何放大器端子处作为电压或电流到达....
的头像 模拟对话 发表于 04-15 14:52 ? 200次 阅读
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Leif的无限带宽运算放大器,具有有限的带宽反馈

你一定已经看过这一千次,但现在以不同的眼光看待它,洞察力的照明。如您所见,左侧的纯电流源 I ( t....
的头像 模拟对话 发表于 04-15 14:40 ? 88次 阅读
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你知道四个新的宽带运算放大器可用于视频,成像么?

这些视频运算放大器可在各种视频速度应用中提供最佳性价比。例如,AD817和AD818将驱动大电流负载....
的头像 模拟对话 发表于 04-15 14:32 ? 93次 阅读
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运算放大器工作原理

运算放大器是一种集成电路,它是将电阻器、电容器、二极管、晶体三极管以及它们的连接线等全部集成在一小块....
的头像 发烧友学院 发表于 04-15 14:06 ? 319次 阅读
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高速运算放大器简化多通道ADC的驱动,降低功耗

缓冲现代16/18位模数转换器(ADC)所需的高速运算放大器通?;岷纳⑽狝DC本身的功率很大,通常最....
的头像 电子设计 发表于 04-15 09:46 ? 200次 阅读
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应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络

一些理想的运算放大器配置假设反馈电阻表现出完美匹配。在实践中,电阻器非理想性会影响各种电路参数,例如....
的头像 电子设计 发表于 04-15 09:19 ? 144次 阅读
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络

通过SPICE仿真软件加速并改善过滤器设计

仿真已经成为设计过程中的一个重要阶段,因为它可以让工程师在原型设计之前评估和验证电路行为,防止设计缺....
的头像 电子设计 发表于 04-15 08:22 ? 1114次 阅读
通过SPICE仿真软件加速并改善过滤器设计

ADC驱动器的应用实例

对于每一代新产品,性能的提升通常伴随着用户必须遵守的实际要求,以实现运算放大器或转换器的最佳性能
的头像 模拟对话 发表于 04-12 14:21 ? 115次 阅读
ADC驱动器的应用实例

一种高速ADC接口电路设计方案

EV10AQ190 可以工作在3 种模式下,分别是采样率为1.25 GHz 的四通道模式,采样率为2....
的头像 射频百花潭 发表于 04-12 13:59 ? 233次 阅读
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采用ADA4858-31驱动并均衡100米的VGA电缆的解决方案

在课堂、演讲厅和会议室,PC通过VGA电缆连接到投影仪,以传输红绿蓝(RGB)视频信号。平均电缆长度....
的头像 电子设计 发表于 04-12 09:34 ? 170次 阅读
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低功耗运算放大器系列的特点及应用

我们的运算放大器系列已经扩展了业界领先的速度与电源电流。 LTC6258 / LTC6259 / L....
的头像 电子设计 发表于 04-12 09:23 ? 281次 阅读
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采用RLC陷波滤波器可降低放大器的频率响应峰值与提高增益平坦度

RLC 陷波滤波器(如图 1 所示)利用放大器的输入特性来产生所需的结果。R 和串联 LC 一起形成....
的头像 电子设计 发表于 04-12 09:00 ? 178次 阅读
采用RLC陷波滤波器可降低放大器的频率响应峰值与提高增益平坦度

正交调解器在远程站点材料检测中的应用

在分析远程站点的材料时,无法把探针放进材料中,此时,高频收发器为准确量化材料的体积分数提供了一种可行....
的头像 电子设计 发表于 04-12 08:30 ? 159次 阅读
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关于TM4C123G部分功能的一些代码资料合集免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是关于TM4C123G部分功能的一些代码资料合集免费下载包括了:ADC ,....
发表于 04-12 08:00 ? 29次 阅读
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运算放大器驱动容性负载要考虑的稳定因素

电容负载经?;岵侍?,部分原因是它们会降低输出带宽和压摆率,但主要是因为运算放大器反馈环路中产生的....
的头像 电子设计 发表于 04-11 10:37 ? 278次 阅读
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AN49503A工业电池监控芯片的详细资料概述免费下载

AN49503A 是带有?;すδ艿牡绯丶嗖庑酒?。内置了高分辨率的 ADC,AN49503A 能够准确....
发表于 04-11 08:00 ? 84次 阅读
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放大器输出幅度提高0.1dB是否会有很大差别

模数转换器(ADC)明显是混合信号器件,但有时候,主要从 事模拟电路工作的工程师似乎会忘记它们的数字....
的头像 电子设计 发表于 04-10 14:25 ? 1696次 阅读
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直流无刷电机?;さ缏返纳杓品治鱿晗缸柿纤得?/a>

本文以5V MCU为核心,设计了24V直流无刷电机(BLDC)常用的?;さ缏?,详细分析了其工作原理,....
发表于 04-10 08:00 ? 58次 阅读
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基站应用中使用分立元件的PA监控解决方案

在无线基站中,功率放大器(PA)在功耗,线性度,效率和成本方面主导信号链性能。监视和控制基站PA的性....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:58 ? 273次 阅读
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在采用ADC的设计优化功耗时需考虑哪些因素

当今市场上品种繁多的ADC则使得选择符合特定系统要求的最佳器件变得更加困难。如果说低功耗是必须的条件....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:40 ? 339次 阅读
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使用带禁用功能的放大器代替多路复用器

首先,必须比较禁用功能与关断功能。放大器禁用时,功耗下降,输出进入高阻态,允许将多个输出连在一起。该....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:30 ? 220次 阅读
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新型电阻梯乘法DAC应用于交流信号处理

所有数模转换器(DAC)都提供与数字设置增益和所施加基准 电压之积成比例的输出。乘法DAC与固定基准....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:17 ? 324次 阅读
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可实现测量低频小信号的同步检波器

在很多系统中,随着频率趋近于零,噪声会不断增加。例如,运算放大器具有1/f 噪声,而光学测量易受因环....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:16 ? 316次 阅读
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采用ADC实现功能安全的解决方案

功能安全是诸多行业整体安全策略的一部分,其目的是将对人或作业设备造成伤害的概率降至可接受的范围以内。....
的头像 电子设计 发表于 04-08 08:09 ? 275次 阅读
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如何使用省电模式降低ADC的功耗

尺寸和功耗是便携式电池供电应用中的两个关键特性。否则,仅基于这两个特征的缺陷,可以从便携式系统中设计....
的头像 电子设计 发表于 04-06 09:23 ? 300次 阅读
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如何使用AD7873解决电阻式触摸屏连接问题

如今,手持式个人数字助理(PDA)几乎无处不在。他们不仅对繁忙的高管而且对主流消费者 - 甚至在课堂....
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考虑到目前市场上数以千计的转换器,为特定应用选择合适的ADC似乎是一项艰巨的任务。直接的方法是直接进....
的头像 电子设计 发表于 04-03 08:57 ? 401次 阅读
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作为消费、工业、科学和其他应用的基本组成部分,运算放大器是最广泛应用的电子元器件。对大多数低端应用来....
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应用ADC的变压器耦合前端的设计

随着高频IF采样的推进,A / D转换器的模拟输入和整体前端设计已成为接收器设计的关键要素。许多应用....
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使用ADC模数转换器制作太阳能蓄能灌溉器的程序资料免费下载

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发表于 04-02 17:14 ? 79次 阅读
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AS312数字智能热释电红外传感器的数据手册免费下载

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GD32E230xx设备属于gd32单片机家族的价值线。它是一种基于ARMCortex-M23 RI....
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