- 全球領先的200mm純晶圓代工廠——華虹半導體有限公司 (“華虹半導體”或“公司”,連同其附屬公司,統稱“集團”,股份代號:1347.HK) 今日宣布,基于其0.11微米超低漏電 (Ultra-Low-Leakage,ULL) 嵌入式閃存 (eFlash) 工藝平臺,推出自主設計的超低功耗12位逐次逼近 (SAR)型模數轉換器 (ADC) (12-Bit SAR ADC) IP,達到
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華虹 ADC
- 14位125MSPS四通道ADC電路圖(通過后端數字求和增強SNR性能)-所示電路是14位、125 MSPS四通道ADC系統的簡化圖,該電路使用后端數字求和將信噪比(SNR)從單通道ADC的 74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS。這項技術特別適合要求高SNR(如超聲和雷達)的應用,并且利用了現代高性能、低功耗、四通道流水線式ADC。##表2總結了系統的測量性能,其中?3 dB帶寬為67 MHz。網絡的總插入損耗約為3dB,因此需要+13dBm的輸入驅動能力,以便為ADC的輸入提供滿量程2V
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ADC ADI SNR
- 高集成度低功耗CMMB解決方案及典型應用-中國移動多媒體廣播電視(CMMB)標準作為中國自行研發、完全掌握自主知識產權的移動多媒體標準。與其他國外的手機電視技術相比,CMMB的多項技術處于國際領先水平。
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MCU AGC ADC CMMB
- 智能家庭應用之語音識別系統-開發基于自然語言的語音識別系統面臨許多技術挑戰,包括使用精確的語音識別引擎將機器聽到的內容翻譯成文字—以及一個綜合的自然語言處理器
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智能家庭 語音識別 ADC
- Σ-Δ型ADC造就新一代智能車用傳感器-業界越來越多地將傳感器和Σ-Δ型ADC進行融合,來優化傳感器的性能。工程師們同時在模擬信號采集和數字后處理要求的兩個方面考察傳感器和轉換器,這不僅可以使轉換器“充分激發”傳感器元件的效能,以此優化傳感器性能,而且將成本減至最低。
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傳感器 ADC
- 高速ADC的電源設計-如今,在設計人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設計清潔電源時可能會面臨巨大挑戰。在利用高效開關電源而非傳統LDO的場合,這尤其重要。此外,多數ADC并未給出高頻電源抑制規格,這是選擇正確電源的一個關鍵因素。
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電源設計 ADC
- 交錯式ADC的基礎知識-交錯式ADC具有十分廣闊的應用空間。在通信基礎設施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數字預失真)等線性化技術中支持多頻段、多載波無線電,同時滿足更寬的帶寬要求。
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ADC
- 逐次逼近型ADC:確保首次轉換有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工業、醫療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現有效轉換。
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SAR 模數轉換器 逐次逼近型 ADC
- 行業大能為你解答:電容系數能夠影響到的地方-電容器輸入或輸出電荷通過相鄰阻抗,可產生一個壓降錯誤。由于電容器的充電電流與電壓相關,因此會產生一個非線性錯誤。對于正弦波來說,該錯誤包含諧波。
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ADC NPO 電容
- 教你如何正確計算電阻器自發熱影響-電阻器自發熱的計算是一個非常基本的概念,但很多工程師對它并不熟悉,或經常被他們忽略。
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ADC RTD 電阻器
- 電壓基準噪聲對于增量-累加ADC分辨率的影響-你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發現測得的性能不同于器件數據表中所給出的額定性能嗎?在高精度數據采集系統中實現高分辨率需要對模數轉換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。
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電壓噪聲 ADC 分辨率 ADS1259
- 計算ADC噪聲系數需知- 當RF工程師首次計算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數時,結果也可能相對高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數。為了正確解讀結果,需要了解ADC在信號鏈中的位置。因此,當處理ADC的噪聲系數時,務必小心謹慎。
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ADC 噪聲系數 RF系統設計 級聯噪聲系數
- 如何為逐次逼近型ADC設計可靠的數字接口?-逐次逼近型模數轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應用中。其優勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。
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ADC 數字接口
adc介紹
英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter)
中文譯名: 模數變換器
分 類: IP與多媒體
解 釋: 將連續變量的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。 [
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