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新型高分辨率乘法DAC擅長處理交流信號
所有數(shù)模轉換器(DAC)都提供與數(shù)字設置增益和所施加基準 電壓之積成比例的輸出。乘法DAC與固定基準電壓DAC不 同,因為它可以將高分辨率數(shù)字設置增益應用施加到可變帶寬 模擬信號上。本文將討論電阻梯乘法DAC及其對交流信號處 理應用的適用性。
2020-02-06
乘法DAC 交流信號
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內置片內電阻的雙路差動放大器實現(xiàn)精密ADC驅動器
配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采1%、100ppm/°C標準電阻,最高2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通用于精密增益設置的單片電阻網(wǎng)絡過于龐大且成本較高。此外,大多數(shù)分立式運算放大器電路的共模抑制都比較差,并且輸入電壓范圍小于電源...
2020-02-06
電阻 差動放大器 ADC 驅動器
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如何降低高級傳感器產品的功耗?
像傾斜傳感器ADIS16209(見 附錄)這樣的傳感器系統(tǒng)具有集成度高、規(guī)格全面的特點,采用緊湊型封裝,并且價格合理,使系統(tǒng)開發(fā)人員能夠輕松運用自己可能并不熟悉的傳感器技術,從而將成本和風險降至最低。由于精度是完全按給定的功率電平確定,因而似乎會約束開發(fā)人員降低功耗的能力。但是,對于必須...
2020-02-06
傳感器 功耗
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四通道16位電壓 / 電流輸出DAC節(jié)省多通道PLC的空間、成本和功耗
可編程邏輯控制器 (PLCs)使用邏輯、時序控制、定時、計數(shù)和算術算法等快速、確定性的功能來控制機器和過程。PLC使用模擬和數(shù)字信號與終端節(jié)點通信,例如讀取傳感器和控制執(zhí)行器。典型的通信方法包括電流/電壓環(huán)路、Fieldbus1和工業(yè)以太網(wǎng)2協(xié)議。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
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G = 1/2的差分輸出差動放大器系統(tǒng)
采用小尺寸工藝設計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實際信號,ADC一般前置一個放大器以衰減該信號,防止ADC輸入端出現(xiàn)飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部優(yōu)勢,包括更高動態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度...
2020-02-05
差分輸出 差動放大器
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簡化工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計的完整傳感器數(shù)據(jù)采集解決方案
本文以PLC應用為例,說明多功能、低成本的高度集成ADAS3022如何通過更換模擬前端(AFE)級,降低復雜性、解決多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計中遇到的諸多難題。這種高性能器件具有多個輸入范圍,非常適合高精度工業(yè)、儀器、電力線和醫(yī)療數(shù)據(jù)采集卡應用,可以降低成本和加快產品面市,同時占用空間很小,易于...
2020-02-05
數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)設計 傳感器
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利用同步反相SEPIC拓撲結構實現(xiàn)高效率降壓/升壓轉換器
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉換器的需求都在不斷增長,這些轉換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端初級電感轉換器)也稱為 Zeta 轉換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道...
2020-02-04
SEPIC 拓撲結構 降壓/升壓轉換器
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大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優(yōu)化便攜式設備和電池供電應用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無記憶效應、自放電小,在便攜式應用領域中備受青睞。但是,由于大多數(shù)鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級電路的輸入電壓會高達 12V 或更高,因此在便攜式應用中需要采用升壓拓撲集成電路。市面上的便攜式應用(例如...
2020-02-04
Boost 升壓變換器 便攜式設備 電池供電
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單IC增益模塊提供?到6的精密增益
許多應用都需要利用增益模塊來放大弱信號或衰減大信號,使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點,例如低精度和漂移限制等。舉例來說,采用標準1%、100 ppm/°C增益電阻時,初始增益誤差可能達到2%,溫漂可能達到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益模塊 精密增益
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