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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>采用多級比較器各級一次性消失調(diào)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)18為逐次逼近式ADC的設(shè)計

采用多級比較器各級一次性消失調(diào)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)18為逐次逼近式ADC的設(shè)計

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什么是逐次比較adc?逐次比較adc原理分析

轉(zhuǎn)換方式直接轉(zhuǎn)換ADC2.電路結(jié)構(gòu)逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器。它由控制邏輯電路、時序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成。
2017-11-26 08:59:4524998

一種基于數(shù)字DAC校準的低失調(diào)動態(tài)比較

隨著IC制造工藝的進步,逐次逼近型(SAR)ADC由于其結(jié)構(gòu)簡單、功耗低、尺寸小等優(yōu)點受到了越來越廣泛的關(guān)注,而作為SAR ADC中最重要的模擬模塊之一,比較器性能的好壞對整個ADC的性能有重要
2017-12-01 15:41:110

逐次逼近ADC的原理

逐次逼近式AD轉(zhuǎn)換器與計數(shù)式A/D轉(zhuǎn)換類似,只是數(shù)字量由“逐次逼近寄存器SAR”產(chǎn)生。SAR使用“對分搜索法”產(chǎn)生數(shù)字量,以8位數(shù)字量為例,SAR首先產(chǎn)生8位數(shù)字量的一半,即10000000B,試探模擬量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109

逐次逼近ADC的基本原理分析與講解

逐次逼近ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637

AD7879逐次逼近ADC的性能特點及應(yīng)用

AD7879是一款12-bit逐次逼近ADC,具有同步串行接口以及用于驅(qū)動4線電阻觸摸屏的低導(dǎo)通電阻開關(guān)。AD7879工作電源電壓極低,采用1.6 V~3.6V單電源供電,吞吐率為105 kSPS。
2019-07-09 06:07:003921

MT-021:ADC架構(gòu)II:逐次逼近ADC

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2021-03-21 04:10:1831

AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表

AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-19 19:44:5410

UG-446:評估AD7490逐次逼近ADC

UG-446:評估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:464

一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC

AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高呑吐量可達3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566

精密逐次逼近ADC的電壓參考設(shè)計

高分辨率逐次逼近ADC的整體精度取決于其基準電壓源的精度、穩(wěn)定性和驅(qū)動能力。ADC基準輸入端的開關(guān)電容構(gòu)成動態(tài)負載,因此基準電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐量相關(guān)的電流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:171438

逐次逼近ADC:確保有效的首次轉(zhuǎn)換

具有高達18位分辨率和10 MSPS采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信。本文介紹如何初始化逐次逼近ADC以獲得有效轉(zhuǎn)換。
2023-01-30 15:03:352467

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