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電子發燒友網>模擬技術>CTSD ADC—第1部分:如何改進精密ADC信號鏈設計

CTSD ADC—第1部分:如何改進精密ADC信號鏈設計

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、易于使用的無混疊精密ADC,可提供簡單、緊湊的信號鏈解決方案。 第2部分信號鏈設計人員介紹了CTSD技術。本文比較了現有精密ADC架構的混疊抑制解決方案背后的設計復雜性。我們將闡述一個理論,以此
2023-06-16 10:23:17368

CTSD精密ADC:輕松驅動ADC輸入和基準電壓源,簡化信號鏈設計

本文重點介紹新型連續時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構特性之一:輕松驅動阻性輸入和基準電壓源。實現最佳信號鏈性能的關鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:42869

如何改進精密ADC信號鏈設計

精密ADC信號鏈設計是現代電子系統中非常重要的一部分,它能夠將模擬信號轉換為數字信號,以便在數字處理器中進行數字信號處理。在設計精密ADC信號鏈時,有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進精密ADC信號鏈設計,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643

24位adc模數轉換芯片

24位adc模數轉換芯片? 一個24位ADC模數轉換芯片(ADC)是一種類型的模數轉換器,可以將電壓信號轉換為數字信號。這種芯片通常用于測量精密的模擬信號,比如溫度、光強度、壓力等。 這種芯片通常
2023-09-02 10:13:161516

差分驅動ADC第二部分 ADC驅動器與ADC匹配

電子發燒友網站提供《差分驅動ADC第二部分 ADC驅動器與ADC匹配.pdf》資料免費下載
2023-11-23 16:38:140

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