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信號轉(zhuǎn)換 文章 最新資訊

ADI 30周年產(chǎn)品精選之AD7380模數(shù)轉(zhuǎn)換器

  • 一、簡介AD7380/AD7381分別為16位和14位引腳兼容系列雙通道同步采樣、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用3.0 V至3.6 V電源供電,最高吞吐速率達4 MSPS。模擬輸入類型為差分,接受寬共模輸入電壓,在CS下降沿進行采樣和轉(zhuǎn)換。 集成片內(nèi)過采樣模塊可改善動態(tài)范圍并在更低帶寬下降低噪聲。器件內(nèi)置2.5 V緩沖基準電壓源?;蛘撸部梢允褂米罡?.3 V的外部基準電壓源。轉(zhuǎn)換過程和數(shù)據(jù)采集過程均采用標準控制輸入,可與微處理器或數(shù)字信號處理器(DSP)輕松
  • 關鍵字: ADI  信號轉(zhuǎn)換  數(shù)模轉(zhuǎn)換  

基本的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)如何進行信號轉(zhuǎn)換?

  • 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 利用每個比特的加權(quán)貢獻將數(shù)字二進制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬信號。在本常見問題解答中,我們討論了兩種最常見的 DAC 轉(zhuǎn)換方式:加權(quán)電阻 DAC 和 R-2R 梯形 DAC。在進入轉(zhuǎn)換類型之前,讓我們了解 DAC 轉(zhuǎn)換所涉及的基本步驟。圖 1 顯示了 DAC 中發(fā)生的過程的模塊示意圖。系統(tǒng)通過幾個階段處理 n 位數(shù)字輸入:首先,輸入門接收數(shù)字信號其次,n 位寄存器存儲這些值第三,電平放大器調(diào)節(jié)信號第四,二進制梯形圖將這些加權(quán)信號組合在一起,以產(chǎn)生模擬輸出電壓 (VA)。圖 1.包含各
  • 關鍵字: 數(shù)模轉(zhuǎn)換器  DAC  信號轉(zhuǎn)換  

探索 Weaver 調(diào)制器在單邊帶調(diào)制中的工作原理

  • 使用圖形表示來支持我們的數(shù)學分析,我們逐步介紹了 Weaver 調(diào)制器如何轉(zhuǎn)換信號頻率頻譜。與傳統(tǒng)的調(diào)幅(AM)相比,單邊帶(SSB)調(diào)制在帶寬和功率上都有顯著的節(jié)省。在本文系列中,我們討論了三種生成 SSB 信號的方法。按照介紹順序,這些方法是:濾波法。相位法。韋弗方法。上一篇文章解釋了使用單頻消息信號的基本原理的韋弗方法。正如我們所學的,韋弗調(diào)制器不需要濾波法中使用的銳帶通濾波器,也不需要相位法中的精確移相器,使其成為上述三個選項中最實用的一個。圖 1 顯示了韋弗調(diào)制器的電路圖。 圖 1.
  • 關鍵字: 調(diào)制器  信號轉(zhuǎn)換  

一種基于FPGA核系統(tǒng)的智能429-422信號轉(zhuǎn)換模塊的設計

  • 一種智能信號轉(zhuǎn)換模塊的設計方法。這種智能模塊采用了基于FPGA嵌入式軟核系統(tǒng),是基于NiosII軟核處理器的架構(gòu),可以在模塊上完全實現(xiàn)外部總線信號之間相互轉(zhuǎn)換,無需驅(qū)動程序或操作系統(tǒng)的干預。同時對用戶邏輯設計、用戶邏輯集成、固件設計技術(shù)等內(nèi)容進行了詳細的介紹。
  • 關鍵字: 智能  信號轉(zhuǎn)換  FPGA  模塊  

一種基于頻率/電流轉(zhuǎn)換的4~20 mA電路設計

  • 摘要:探討了3種實現(xiàn)4~20 mA電路的方案,比較了其優(yōu)缺點;重點介紹了利用LM331實現(xiàn)頻率/電壓轉(zhuǎn)換;再利用運放和三極管構(gòu)成恒流電路,將電壓轉(zhuǎn)換成電流;實現(xiàn)4~20 mA輸出的頻率/電流轉(zhuǎn)換的工作原理,并且給出了具體器件
  • 關鍵字: 4~20 mA  LM331  頻率/電流  信號轉(zhuǎn)換  

基于LPC2294的泵艙信號轉(zhuǎn)換電路設計

  • 摘要 提出了一種泵艙信號轉(zhuǎn)換電路的設計,將船用泵的壓力值通過壓力傳感器發(fā)送給控制芯片LPC2294。再經(jīng)對數(shù)據(jù)的打包封裝,通過以太網(wǎng)控制芯片將數(shù)據(jù)發(fā)送至以太網(wǎng)。此外還給出了轉(zhuǎn)換電路的硬、軟件設計流程,并經(jīng)過測
  • 關鍵字: 信號轉(zhuǎn)換  TCP/IP協(xié)議  μC/OS-II  LPC2294  DM9000E  

一種數(shù)模信號轉(zhuǎn)換的實際案例介紹(三)

  • 第6步:根據(jù)設計目標檢查解決方案總噪聲充分了解所設計電路中的各種誤差源是極其重要的。為了獲得最佳SNR,我們需要寫出前述方案的總噪聲方程。方程如公式1:我們可算出運算放大器輸入端的總噪聲,并確保其低于41.6
  • 關鍵字: 數(shù)模  案例  信號轉(zhuǎn)換    

一種數(shù)模信號轉(zhuǎn)換的實際案例介紹(二)

  • 第4步:為運算放大器找到最大增益并定義搜索條件有了ADC的輸入電壓范圍將有助于我們設計增益模塊。為了最大化動態(tài)范圍,我們需要在給定的輸入信號和ADC輸入范圍內(nèi)選取盡可能高的增益。這意味著我們可以將該例子中的增
  • 關鍵字: 數(shù)模  案例  信號轉(zhuǎn)換    

一種數(shù)模信號轉(zhuǎn)換的實際案例介紹(一)

  • 振動、溫度、壓力和光等現(xiàn)實世界的信號需要精確的信號調(diào)理和信號轉(zhuǎn)換,然后才能在數(shù)字域中進行進一步數(shù)據(jù)處理。為了克服當前高精度應用的多種挑戰(zhàn),需要一個精心設計的低噪聲模擬前端來實現(xiàn)最佳信噪比(SNR)。許多系統(tǒng)
  • 關鍵字: 數(shù)模  案例  信號轉(zhuǎn)換    
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信號轉(zhuǎn)換介紹

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