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ADC架構(gòu)的無采樣保持(SHA-less)結(jié)構(gòu)分析

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2017-11-23 05:44:01947

用于高速ADC采樣保持電源電路的設(shè)計方案解析

的應(yīng)用中是一個關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-12-07 10:45:235

關(guān)于ADC中幾種通用的輸入采樣結(jié)構(gòu)

隨著數(shù)字化的普及和技術(shù)的發(fā)展,A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用無處不見。在目前使用的眾多 CMOS A/D轉(zhuǎn)換器中,一種常用解決方案是使用 開關(guān)電容結(jié)構(gòu)實現(xiàn)輸入采樣。在這種最基本的結(jié)構(gòu)中,輸入部分由一只體積相對
2018-05-11 11:57:0010054

高性能低功耗的采樣保持電路的設(shè)計與實現(xiàn)

的模塊,采樣保持電路的性能直接決定了整個ADC的性能,在以上系統(tǒng)中對功耗的要求十分嚴(yán)格。本設(shè)計在實現(xiàn)高速高精度采樣保持功能的同時,還實現(xiàn)了MDAC功能,這樣既能降低ADC功耗又能減少芯片面積。
2019-06-13 08:19:004768

AD781采樣保持放大器

關(guān)鍵詞:AD781 , 采樣保持放大器 AD781是高速單片采樣保持放大器(SHA),它確保在整個溫度范圍內(nèi)有最大700ns采樣時間達到0.01%,規(guī)定和測試保持模式總諧波失真和保持模式信號噪聲
2019-01-31 07:11:011106

AD783高速采樣保持放大器

關(guān)鍵詞:AD783 , 采樣保持放大器 AD783是高速單片采樣保持放大器(SHA),提供典型250ns采樣時間達到0.01%,在最高輸入頻率100kHz時規(guī)定和測試保持模式總諧波失真。AD783
2019-01-31 07:40:011374

最新轉(zhuǎn)換器技術(shù):12位,100 kSPS完整采樣A / D轉(zhuǎn)換器IC

AD7875和AD7876采用高密度線性兼容雙極/ CMOS工藝(LC 2 MOS)組合12位A / D轉(zhuǎn)換器(ADC),采樣/保持SHA) ),單個單片芯片上的參考和接口邏輯。
2019-04-12 17:59:572330

峰值電壓采樣保持電路

峰值電壓采樣保持電路:峰值電壓采樣保持電路如圖12-50所示。峰值電壓采樣保持電路南一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過LM3J1進行比較t當(dāng)U.》Uo時.
2020-01-21 17:21:0014502

采樣保持器的作用_采樣保持器的優(yōu)缺點

采樣保持器是一種用邏輯電平控制其工作狀態(tài)的器件,是計算機系統(tǒng)模擬量輸入通道中的一種模擬量存儲裝置。
2020-01-15 11:42:1618179

兩列采樣保持電路圖設(shè)計分享

采樣保持電路能夠跟蹤或者保持輸入模擬信號的電平值。在理想狀況下,當(dāng)處于采樣狀態(tài)時,采樣保持電路的輸出信號跟隨輸入信號變化而變化。
2020-03-31 16:48:011306

采用全差分結(jié)構(gòu)的高性能采樣保持電路的設(shè)計

采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器的重要組成部分,它的性能決定著整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)對A/D轉(zhuǎn)換器的速度和精度要求越來越高,因此,設(shè)計一個高性能的采樣保持電路就顯得尤為重要。
2020-07-26 11:03:103724

DATEL采樣保持放大器的特點有哪些

電路是完成這一基本功能的控制電路。DATEL采樣保持放大器適用于信號處理系統(tǒng)、事件分析和許多其它應(yīng)用領(lǐng)域。
2021-09-07 16:34:45547

AD783:高速單片采樣保持放大器(SHA)數(shù)據(jù)表

AD783:高速單片采樣保持放大器(SHA)數(shù)據(jù)表
2021-04-14 14:27:125

SHA3:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表

SHA3:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-04-22 18:53:338

SHA5:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表

SHA5:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-04-23 11:14:501

SHA1144:過時的高分辨率14位采樣保持放大器數(shù)據(jù)表

SHA1144:過時的高分辨率14位采樣保持放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-20 08:08:091

SHA6:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表

SHA6:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 17:44:507

SHA1A:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表

SHA1A:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:08:014

SHA4:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表

SHA4:采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:44:338

SHA1134:通用采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表

SHA1134:通用采樣保持放大器過時數(shù)據(jù)表
2021-05-26 18:59:178

SAR ADC采樣過程和模擬輸入結(jié)構(gòu)

一個逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 通常需要一個驅(qū)動器來驅(qū)動其模擬輸入,以獲得所需的精度效果。但是在較低數(shù)據(jù)吞吐量和較低分辨率應(yīng)用中,你也許不需要驅(qū)動器。讓我們來看一看SAR ADC采樣過程和模擬輸入結(jié)構(gòu)來了解驅(qū)動器的要求。
2022-01-28 09:32:002769

STM32 ADC 采樣值不準(zhǔn)確或偏小

解決辦法1配置adc的時候,采樣周期需要設(shè)置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析采樣周期太小,會導(dǎo)致采樣不準(zhǔn)確,采樣周期
2021-11-25 09:21:0235

STM32 ADC采樣技術(shù)

STM32 ADC采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641

中頻采樣和IQ采樣的比較分析

射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC,采樣結(jié)果
2022-07-28 09:05:472626

數(shù)字電源ADC采樣時間的原理分析

本文分析數(shù)字電源ADC采樣時間的原理、誤差來源、改善方法。
2023-03-08 15:01:003182

ADG1211開關(guān)實現(xiàn)采樣保持電路

  在可編程邏輯控制器(PLC)輸出模塊中存在每通道采樣保持架構(gòu),它采用開關(guān)電容和緩沖器作為采樣保持放大器(SHA),以便存儲單通道高性能DAC的選定輸出樣本。這些樣本通過-一個模擬開關(guān)或多路復(fù)用器在不同保持電容之間切換。
2023-03-17 15:22:451341

RF采樣:交錯構(gòu)建更快的ADC

現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC架構(gòu)確實實現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒有一個內(nèi)核ADC器件同時滿足高采樣速率和動態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:091242

0-5V/0-10V轉(zhuǎn)0-300A/0-500mA高電壓大電流驅(qū)動信號隔離器

種應(yīng)用中,可使用SHA捕獲在切換之前的最后一個瞬時采樣 的模擬輸入電壓,并且在切換期間以最小的衰減保持這一采樣值。 在采用分段或逐次逼近 式ADC處理信號的應(yīng)用場合中,SHAADC一起使用以便使系統(tǒng)的全部潛在帶寬達到最 大值。在快閃ADC之前加一個具有
2023-05-12 14:46:27219

采樣保持電路之開關(guān)寄生的影響

采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中最重要的電路之一。其電路中存在的寄生電容會引入時鐘饋通、溝道電荷注入等非理想因素嚴(yán)重影響ADC的整體性能。鑒于此,本文將介紹這些非理想因素產(chǎn)生的原因及常見的解決方法。
2023-07-17 16:16:191031

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

使用ADC時需要重點關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號的次數(shù)。例如,如果ADC采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:126012

每周經(jīng)典電路分析采樣保持放大器(1)

ADC轉(zhuǎn)換器相伴出現(xiàn)的邏輯器件是采樣保持放大器。 對于1.5V工作的電路來說,采樣保持電路是最難設(shè)計的電路之一
2023-10-13 14:23:46464

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