- "時間至關重要"——這個古老的慣用語可以應用于任何領域,但當應用于現實世界信號的采樣時,它是我們工程學科的支柱。當嘗試降低功耗、實現時序目標并滿足性能要求時,必須考慮測量信號鏈選擇何種ADC架構類型:∑-Δ還是逐次逼近寄存器(SAR)。一旦選擇了特定架構,系統設計人員便可創建所需的電路以獲得必要的系統性能。此時,設計人員需要考慮其低功耗精密信號鏈的最重要時序因素。圖1. 信號鏈時序考量需要高速度:低功耗信號鏈選擇SAR型還是∑-Δ型?我們將重點關注測量帶寬低于10 kHz的精密低功耗測
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ADI ADC 精密信號鏈
- ADI公司的精密信號鏈μModule?解決方案為系統設計人員提供外形緊湊且高度可定制的集成解決方案,以簡化設計、提高性能并節省寶貴的開發時間1。這有助于幫助客戶讓性能出色的產品更快地進入市場,從而獲得巨大優勢。
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202407 精密信號鏈 μModule ADI
- 精密數據采集子系統通常由高性能的分立式線性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調節和獲取,或者合成和驅動。硬件設計人員在開發這些數據采集信號鏈時,一般需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下,通常需要利用可編程增益使電路適應不同的輸入信號幅度——單極性或雙極性和單端或差分信號,具有可變共模電壓。大多數PGIA傳統上由單端輸出組成,該輸出不能直接全速驅動基于全差分、高精度SAR架構的ADC,需要至少一個信號調理或驅動級放大器。隨著人們越來越注重通過系統軟件和應用來提供與眾不同的系統解決方案,整個行業不
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精密信號鏈 可編程增益儀表放大器
- 摘要本文將介紹低功耗系統在降低功耗的同時保持精度所涉及的時序因素和解決方案,以滿足測量和監控應用的要求。文中將說明當所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC時的時序影響因素。Σ-Δ架構的時序考慮因素有所不同(參見本系列文章的上篇)。本文探討信號鏈在模擬前端時序、ADC時序和數字接口時序方面的考慮。?模擬前端時序考量圖1中的三個模塊可以分別予以考慮,從模擬前端(AFE)開始。信號鏈的類型會改變AFE,但有一些共同方面適用于大多數電路。圖1.使用多路復用SAR ADC的AFE時序考量?
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精密信號鏈 時序因素 ADI
- 摘要本文將介紹低功耗系統在降低功耗的同時保持精度所涉及的時序因素和解決方案,以滿足測量和監控應用的要求。文中分析了模擬前端時序、ADC時序和數字接口時序,并給出了分析控制評估(ACE)時序工具的示例,這些工具旨在幫助系統設計人員和軟件工程師可視化對測量時序的影響或設置。上篇概述了兩種主要類型的ADC,主要關注Σ-Δ架構。下篇將介紹與SAR ADC架構相關的考慮因素。?引言“時間至關重要”的俗語可以應用于任何領域,但當應用于現實世界信號的采樣時,卻是工程學科的支柱。當嘗試降低功耗、實現時序目標并滿
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精密信號鏈 ADI
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