本应用笔记讨论逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)中的片内过采样。常见过采样威廉希尔官方网站
有两种:正常平均和滚动平均。
2020-11-11 11:22:241996 MAX11335-MAX11340是12-/10-bit与外部参考和500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器(ADC)。
2012-10-08 11:43:001781 逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:573404 在本文中,我们在驱动SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情况下将考虑一下这些问题.SAR ADC在模数转换器世界中被广为使用。一般而言,这类ADC介于高分辨率、低速Δ-Σ(增量累加)ADC和高速、较低分
2012-02-02 10:31:072323 贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器 (ADC)。
2020-03-02 13:49:09866 14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032资料下载内容主要介绍了:MAX1032引脚功能MAX1032内部方框图MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
ADI最新推出精密16位逐次逼近型(SAR)模数转换器——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重
2019-07-01 08:33:32
PIPELINED 196BGA5962-87591053X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCCAD9680BCPZ-1000高端AD模数转换器IC ADC 14BIT
2020-07-15 11:10:47
功能二、MAX1391功能和特性* 416ksps、8位逐次逼近寄存器(SAR) ADC* 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1391)* 带有通道选择输入的双路单端输入
2021-05-17 07:24:01
功能二、MAX1394功能和特性* 416ksps、8位逐次逼近寄存器(SAR) ADC* 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1394)* 带有通道选择输入的双路单端输入
2021-05-14 07:00:57
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的方式?在我们听到“输入”两个字时,脑海里会立即浮现频率、幅值、正弦波以及锯齿波等几件事。所有这些都是
2022-11-21 06:38:28
模数转换器在100 kSPS下的功耗仅为400 μW. SAR模数转换器作用: 1、功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。 2、提供100 kSPS和500
2018-11-29 11:09:34
SAR模数转换器LTC237918资料下载内容包括:LTC2379-18性能概要LTC2379-18典型应用电路
2021-03-24 06:40:26
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近型
2021-07-26 08:10:02
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
测量误差① 最小化噪声干扰② ★ADC 校准 —— ADC-Voltage 特征曲线一、简介ESP32集成了两个 12位SAR(逐次逼近寄存器)adc ,共支持18个测量通道。1、两个 ADC 通道简介:ADC1:支持 8 个通道,包括:GPIO32 - GPIO39(并非按顺序)ADC2:支持
2022-02-17 06:28:34
是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2380-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。
2021-04-12 06:18:05
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)?当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化
2019-07-17 04:45:08
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
IC ADC 12BIT PIPELINED 196BGA5962-87591053X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCCAD9680BCPZ-1000高端AD模数转换器
2020-08-14 22:17:50
PIPELINED 64QFN5962-87591043X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCC5962-9312601MXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT
2020-08-14 21:33:32
ADC0809更详细的参数说明可以查看它的芯片手册(英文原版)链接:文章目录1、ADC0809模数转换器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模数转换器主要特性:ADC0809是8
2021-12-02 08:24:57
缩写外设/单元ADC模数转换器BKP备份寄存器CAN控制器局域网模块DMA直接内存存取控制器EXTI外部中断事件控制器FLASH闪存存储器GPIO通用输入输出I2C内部集成电路IWDG独立看门狗NVIC嵌套中断向量列表控制器PWR电源/功耗控制RCC复位与时钟控制器RTC实...
2021-08-23 06:23:34
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
科技有限公司, LTC2386CUH-16#PBF 是一款非常适合众多应用的低噪声、高速、16 位、10Msps 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2386-16 兼具卓越的线性和动态范围
2018-10-18 15:13:37
科技有限公司, LTC2386CUH-18PBF 是一款非常适合众多应用的低噪声、高速、16 位、10Msps 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2386-16 兼具卓越的线性和动态范围,因而
2018-10-18 15:24:15
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
ADC模数转换器是什么?为什么需要ADC?STM32的ADC模数转换器有哪几种工作模式及应用呢?
2021-11-15 08:08:32
Ʃ-Δ 型模数转换器广泛用于需要高信号完整度和电气隔离的电机驱动应用。虽然Σ-Δ威廉希尔官方网站
本身已广为人知,但转换器使用常常存在不足,无法释放这种威廉希尔官方网站
的全部潜力。本文从应用角度考察Σ-Δ ADC,并讨论如何在电机驱动中实现最佳性能。
2019-08-01 07:10:20
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样
2019-07-01 06:59:01
、一个逐次逼近寄存器 (SAR)和一个控制逻辑单元。它是连续地将采样输入信号与已知电压进行比较。一个时钟周期完成 1 位转换,N 位转换需要 N个时钟周期。转换完成,输出二进制数。这类ADC的分辨率
2023-02-15 18:16:05
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
数字量由“逐次逼近寄存器SAR(shift arithmetic right)”产生。SAR使用“对分搜索发”产生数字量。以8位数字量位例,SAR首先产生8位数字量的一半,即1000 0000B
2022-01-11 08:26:36
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要威廉希尔官方网站
指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-22 11:46:37
有效转换。逐次逼近型架构逐次逼近型ADC由4个主要子电路构成:采样保持放大器(SHA)、 模拟比较器、参考数模转换器(DAC)和逐次逼近型寄存器(SAR)。 由于 SAR 控制着转换器的运行,因此,逐次
2018-10-19 10:54:22
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
逐次逼近型(SAR)ADC 是在在工业,汽车,通讯行业中应用最广泛的 ADC 之一,例如电机电流采样,电池电压电流监控,温度监控等等。通常工程师在设计 SAR ADC 时,通常需要注意以下三个方面
2021-01-16 07:00:00
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近…
2022-11-07 06:09:13
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
MAX1166是美国MAXIM公司生产的逐次逼近型16位模数转换器,该芯片片内除集成了逐次逼近型ADC所必须的逐次逼近寄存器SAR、高精度比较器和控制逻辑外,还集成了时钟
2009-12-07 22:09:0984 SAR型模数转换器在电机控制电流测量中的应用
2010-12-14 16:46:4024 什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:214778 MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:361380 MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
2011-02-12 09:58:211920 MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2011-08-10 10:07:191587 德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向可编程逻辑控制 (PLC) 与数据采集应用的最新双极性 12 位 1 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该 4 通道 ADS8634 与 8 通道 ADS8638支持最宽泛的温度
2011-08-23 09:09:371607 MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128 MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2012-04-28 10:32:03915 MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25922 MAX11329-MAX11332 12-/10-bit与外部参考和为500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826 Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI) 最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。
2013-09-06 10:49:063143 逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序
产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:4036 在断路器应用中,置于微控制器(MCU)内部或外部的逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)更适合-模数转换器,原因是它们的启动时间更快。然而,-模数转换器为内部PGA(可编程增益放大器)提供了更高
2017-04-26 10:46:01466 输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。 然而,许多人未能预先考虑的一样东西是SAR ADC实际输入的类型。
2017-11-16 15:58:011081 逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109 ,这是一款超高精确度的 32 位逐次逼近寄存器型 (SAR) 模数转换器 (ADC)。LTC2500-32 是一种面向精准测量应用的新型和可行方法,该器件把凌力尔特专有 SAR ADC 架构的高准确度
2018-05-15 17:19:002344 该术语集是德克萨斯仪器的Δ∑(Δ∑)、逐次逼近寄存器(SAR)和流水线模数转换器(A/D)规范和性能特性的定义的集合。
2018-05-17 15:49:467 该应用报告分析了一种计算逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)的最小捕获时间的简单方法,并与驱动电路一起检查ADC的输入结构。然后,当将阶跃函数施加到驱动电路的输入时,确定采样电容上的电压。随后使用精确和近似方程对三种不同的测试用例进行评估。
2018-05-29 09:41:323 逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)的输入结构电路与驱动电路结合形成传递函数,该传递函数可用于确定不同类型的施加的输入信号的最小捕获时间。该应用报告建立在确定步进函数应用于输入时的SAR ADC的最小捕获时间(参见参考文献1)时,研究当施加DC电压到输入时的情况。
2018-05-29 09:46:507 AD7610是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架构的模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。
2019-06-10 06:19:003651 Analog Devices 的AD7380为16位/14位引脚兼容、双通道同步采样、高速低功耗的逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC),工作电压为3.0V至3.6V,具有最高4MSPS的吞吐率。模拟输入类型为差分输入,接受宽共模输入电压,并在片选(CS)的下降沿进行采样和转换。
2019-06-14 15:17:236498 Linear推出具有宽轨至轨输入共模范围的16 位 5Msps逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2311-16。LTC2311-16 提供了灵活的差分输入,可接受直至
2020-08-08 09:59:00984 Texas Instruments(TI)的12位模数转换器(ADC)ADS7028和ADS7138。这两款均为8通道多路复用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,性能可靠,适用于机架式服务器、交流驱动功率级模块、汽车中心信息显示屏和移动机器人CPU板等应用。
2020-09-21 15:35:532609 德州仪器(TI)今日扩充了其高速数据转换器产品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),它们可在工业设计中实现高精度数据采集。
2021-06-17 10:32:181757 列文章探讨ADC的基础知识及其类型、应用。本文将探讨SAR ADC的输入驱动难题。 许多数据采集、工业控制和仪表应用都需要超高速模数转换器 (ADC),而逐次逼近寄存器(SAR) 转换器则能完全满足这一要求。然而,我们必须确保SAR转换器周围的外部电路也能胜任这
2021-11-05 14:25:341795 泛的ADC之一,例如电机电流采样,电池电压电流监控,温度监控等等。
通常工程师在设计SAR ADC时,通常需要注意以下三个方面:ADC前端驱动设计,参考电压设计,数字信号输出部分设计。本文将介绍ADC
2022-01-12 16:20:50743 , ADS8317, ADS8339, ADS8324, ADS8881, ADS8861, ADS8318, ADS8323您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器
2021-12-15 15:52:10815 在我之前的SAR ADC输入注意事项的那一篇博文中,我介绍了针对逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的不同数据类型:单端、伪差分和全差分输入。
2022-02-06 09:06:002336 一个逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常需要一个驱动器来驱动其模拟输入,以获得所需的精度效果。但是在较低数据吞吐量和较低分辨率应用中,你也许不需要驱动器。让我们来看一看SAR ADC的采样过程和模拟输入结构来了解驱动器的要求。
2022-01-28 09:32:002769 作者:Amit Kumbasi
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的方式?
在我们听到“输入”两个字时,脑海里会立即浮现频率
2021-11-23 17:01:36958 现在仍然是一个模拟世界,因此要让感知的信息进入数字领域,需要进行某种转换。这一重任就由模数转换器 (ADC) 来完成。多年来,成功崛起的三种 ADC 拓扑结构是逐次逼近寄存器 (SAR)、三角积分 (S-D) 和流水线 ADC。
2022-03-31 10:16:142268 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。
2022-05-05 14:17:081142 瑞盟 MS5182N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。完美替代AD7682。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2022-07-20 15:51:351857 MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。完美替代AD7699。
2022-08-08 09:52:131464 高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
2022-10-31 08:23:210 逐次逼近寄存器英文原称是Successive Approximation Register,在电路中的主要作用是起逻辑控制和存储的作用。ADC收到启动命令后,SHA进入保持模式。SAR的最高有效
2023-01-31 10:27:261112 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部源、两个内部源和 V BAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。
2023-02-17 11:21:551211 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部源、两个内部源和 V BAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。
2023-02-17 11:22:05365 RS1472是一款14位,1MSPS,双通道的全差分输入模数转换器(ADC),此产品包含一个2选1的多路选择器和一个低功耗的逐次逼近寄存器(SAR)
2023-02-20 11:44:43392 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001629 电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242
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