JESD204B新标准问世 电路路由/装置互连设计更简单

作者:Richard F. Zarr(德州仪器)
类比数位转换器(ADC)与数位类比转换器(DAC)自数位时代之初就存在,自70年代末期、80年代初期,德州仪器(TI)率先推出单晶片数位讯号处理器(DSP),提供工程师设计系统所需工具,轻易超越类比元件的效能。

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ADC通道转换对I/O引脚的影响

作者: Anthony Stram Microchip Technology Inc.
简介
单片机的模拟功能可与数字电路部分和运行固件部分进行复杂交互。如果模拟电路特性不能得到很好的理解, 那么实际应用中就会出现错误单片机的交互。这份技术 摘要将阐明在ADC通道进行转换时,最常出现的输入/ 输出问题。

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RTD测量系统中励磁电流失配的影响--第2部分

作者:COLLIN WELLS(TI精密线性产品负责组应用工程师) RYAN ANDREWS(TI精密Δ-Σ型ADC负责组应用工程师)
这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。

集成式RTD测量电路

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Holtek新推出BS86B12A-3 A/D Flash触控MCU

Holtek在需要触控加ADC功能的小家电产品上,继BS86C16A-3及BS86D20A-3之后,再度推出BS86B12A-3。本产品适合需求12个触控按键以下的小家电产品,例如电饭煲、电茶壶、电陶炉、电烤箱、微波炉、红酒柜等应用领域产品。

BS86B12A-3与BS82B12A-3最主要的功能差别,在于BS86系列比BS82系列多了一组10-bit PTM、一组SPI与一组12-bit 8-Channel A/D Converter。

稳定时间挑战与改进技巧

在设计一个用于AC信号处理的数据采集系统 (DAQ) 时,你的测试结果也许不满足你所需的技术规格,其主要原因在于糟糕的失真性能。在这种情况下,你该怎么办呢?也许你会首先检查信号源,然后检查电源、印刷电路板 (PCB) 布局布线,等等,不过问题依然存在。你是不是想过其它原因呢,比如说输入信号的不稳定?这有可能是一个非常重要的考虑因素。

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谁来帮帮我!我的数据转换器提供的数据有误!这是怎么回事?

这个情景真的令人很沮丧:你终于将模数转换器 (ADC) 搭建起来并开始运行,不过事情看起来有点儿不太正常。你输入了一个电压,不过ADC的输出有所不同。

出了什么问题?

看起来所有的设置都没有什么问题。有可能是通信问题,或者是你的ADC没有正确地测量模拟输入。

(图1:一个低噪声电压源和高精度万用表是2个很不错的模拟调试工具)

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交错ADC揭秘

作者:Gabriele Manganaro 和 Dave Robertson

时间交错技术可使用多个相同的模数转换器[1] (ADC),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间交错(IL)由时间多路复用M个相同的ADC并联阵列组成,如图1所示。这样可以得到更高的净采样速率fs(采样周期Ts = 1/fs),哪怕阵列中的每一个ADC实际上以较低的速率进行采样(和转换),即fs/M。因此,举例而言,通过交错四个10位/100 MSPS ADC,理论上可以实现10位/400 MSPS ADC。

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仿真ADC的前端

作者:Bonnie Baker

逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。
此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验证转换器的运行是否符合数据表中的标准。尤其当用户发现不够快的时候,更需要确定转换器是否已经接收到内部正确的模拟信号。

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电磁流量计可在工业应用中实现高精度

作者:李可和Colm Slattery

从炼油厂到自动售货机等工业应用要求具有精确的温度、压力 和流量测量,以控制复杂以及简单过程。例如,在食品行业,产品装瓶和装罐的流量精确控制会直接影响利润,因此必须最大程度降低流量测量误差。类似地,封闭运输应用——比如石油工业中油罐和油罐车之间的原油和成品油交换——需要高精度测量。本文提供流量计技术概述,重点讨论液体流量测量中精度最高之一的电磁流量计。

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揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱

作者:Maithil Pahchigar

高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺寸和成本。 逐次逼近型ADC——通常根据它们的逐次逼近型寄存器而称它们为SAR ADC——具有低延迟特性,因此适合用于要求对满量程输入阶跃(最差情况)作出快速响应而无任何建立时间问题的多路复用系统。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC的多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战。

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高速ADC的电源设计

作者:Rob Reeder,ADI高速信号处理部(北卡罗莱纳州格林斯博罗)资深应用工程师

内容提要

如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。

利用数字隔离器简化设计并确 保系统可靠性

内容提要

工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种靠、易用的替代方案。利用数字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量来补偿缺失或不完整的器件规格。

简介

Linear:LT6350 Dataheet

LT6350 是一款具快速稳定时间的轨至轨输入和输出、低噪声、单端至差分转换器 /ADC 驱动器。它可将一个高阻抗或低阻抗单端输入信号转换为一个适合驱动高性能差分逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的低阻抗、平衡、差分输出。两运放拓扑结构具有非常低噪声的运放,能够在一个 1MHz 带宽内支持 SNR > 110dB。

对输入运放进行修整以在整个输入范围内实现恒定的低输入参考电压失调,旨在防止 VOS 阶跃导致失真性能下降。

Linear:LT6350 Dataheet

LT6350 是一款具快速稳定时间的轨至轨输入和输出、低噪声、单端至差分转换器 /ADC 驱动器。它可将一个高阻抗或低阻抗单端输入信号转换为一个适合驱动高性能差分逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的低阻抗、平衡、差分输出。两运放拓扑结构具有非常低噪声的运放,能够在一个 1MHz 带宽内支持 SNR > 110dB。对输入运放进行修整以在整个输入范围内实现恒定的低输入参考电压失调,旨在防止 VOS 阶跃导致失真性能下降。

Linear:LT6656 Datasheet

LT6656 是一款小型精准电压基准,所吸收的电源电流小于 1μA,并能够采用一个位于输出电压的 10mV 以内之工作电源电压。LT6656 提供了一个 0.05% 的初始准确度和 10ppm/ºC 的温度漂移。由于兼具低功率和精准特性,因此该器件非常适合于便携式和电池供电型仪表。
LT6656 能够提供高达 5mA 的输出驱动电流和 65ppm/mA 的负载调整率,从而使其可被用作一个低功率 ADC 的电源电压和基准输入。LT6656 可接受一个高达 18V 的电源电压,并安全地承受输入反接。

单电压基准与双电压基准的对决 (1)

漂移Ying Zhou
开发一个低漂移系统会很难,特别是在使用双极输入信号时更是如此。诸如图1中显示的双向电流感测的应用要求使用两个良好匹配的低漂移基准电压。第一个电压,VREF定义ADC的满量程范围。需要一个偏置电压,VBIAS,来电平位移双极信号。需要使VBIAS = VREF/2,这样的话,ADC的正负摆幅相等。我将在这个系列博文中分三次讨论生成两个基准电压的三个拓扑结构。

为逐次逼近型ADC 设计可靠的数字接口

作者: Steven Xie

简介

逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。

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高速模数转换器的转换误码率解密

作者:Ian Beavers

就像很多其他半导体器件一样,高速模数转换器(ADC)并不能始终像我们期望那样完美运行。它们存在一些固有限制,使其偶尔会产生超出正常功能的罕见转换错误。然而,像测试和测量设备等很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误码率。因此,量化高速模数转换误码率(CER)的频率和幅度非常重要,这样工程师才能设计出具有合适预期性能的系统。

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ADC建模工具加快评估过程

作者:Umesh Jayamohan

简介
消费者对更快、更智能和更好产品的需求将创新推到了前所未有的高度。因此,系统设计人员面临着共同的困境:在已知平台上设计新产品,只进行递增改变;或者使用全新平台和最先进的产品和功能。前者可能设计速度较快,风险较小,但收益较低;而后者用途更广泛、功能更佳且价值更高,但风险较高。

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最大程度地扩大软件定义无线电 的动态范围

作者:Bob Clarke,系统应用工程经理;Kevin Kreitzer,现场应用经理,ADI公司

内容提要

大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。请注意,该描述也适用于现代信号(频谱)分析仪等RF仪器仪表。

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