ADC

ADC代表模数转换器(Analog-to-Digital Converter),是一种电子设备或电路,用于将模拟信号转换为数字信号。模拟信号是连续变化的信号,如电压、电流或温度,而数字信号是离散的信号,由一系列数字值表示。ADC的主要作用是将模拟信号转化为数字形式,以便数字电子设备能够处理、存储和分析这些信号。

适用于隔离式 ADC 信号链解决方案的低 EMI 设计

本文解释了 EMI(特别是辐射发射)的来源,并介绍了一些尽可能减少模拟信号链的 EMI 的技术,包括详细的布局示例和测量结果。

从隔离电流采样ADC NSI1306 实战看:如何解决 Shunt 电阻引发的伺服电流采样误差

本文以 NSI1306 隔离 ΣΔADC 的应用为例,首先剖析 Shunt 电阻误差如何引发速度波动,再深入解析金属热电偶效应的形成机理

圣邦微 SGM52410SQ 重磅发布:24 位车规 ADC + 内置温感,-40℃至 125℃稳定工作

SGM52410SQ 是一款专为现代传感器测量应用设计的高精度、高效 24 位模数转换器,通过了 AEC-Q100 汽车应用标准,温度等级为 1,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃

Σ-Δ模数转换器(ADC)技术一览

本应用札记回顾了与Σ-ΔADC相关的重要概念与拓展:过采样、(量化)噪声整形、(量化)噪声调制、数值化、滤波抽取,以及残量累积和局部精细量化等变种。

使用第二级滤波器来减少电压纹波

本文比较了实现 1mV 输出电压纹波的三种不同控制架构:外部补偿电压模式、恒定导通时间和可选补偿电流模式,并提供了使用相同电气规格的测试数据

多路复用ADC如何简化复杂系统设计?

本文介绍多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势,以简化复杂系统设计。

低成本仪表放大器该如何设计?

本文将提出一种简单的方法来构建一个低成本仪表放大器并优化其性能。此外,该解决方案的 成本和性能与单芯片仪表放大器不相上下。

如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗?

典型DPD应用模数转换器(ADC)中集成的缓冲器和放大器通常是斩波型。有关这种斩波实现的例子,可参见AD7124-8 和AD7779数据手册

深入分析信号链设计,助你了解CTSD技术的关键优势

本文将深入分析信号链设计,让设计人员了解CTSD技术的关键优势,并探索AD4134 精密ADC易于设计的特性。

圣邦微电子推出24 位高精度 Σ-Δ ADC SGM58201

SGM58201 提供最高 22Bits ENOB,确保用户获取真实、高精度的测量数据。