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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>串行逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1132的性能特點(diǎn)及應(yīng)用

串行逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1132的性能特點(diǎn)及應(yīng)用

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2020-12-25 11:05:27

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2021-04-12 07:39:37

模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1396電子資料

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2022-02-18 06:54:10

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的配置有哪些流程?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是什么?模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代碼是什么?
2021-07-14 08:43:54

逐次逼近寄存型模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入的性能差異探討

您知道嗎,輸入信號(hào)可能會(huì)影響您如何為應(yīng)用選擇最佳逐次逼近寄存(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)?當(dāng)我們聽到“輸入”這個(gè)詞時(shí),有幾樣?xùn)|西會(huì)立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優(yōu)化
2019-07-17 04:45:08

ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要特性

ADC0809更詳細(xì)的參數(shù)說明可以查看它的芯片手冊(cè)(英文原版)鏈接:文章目錄1、ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要特性:ADC0809是8
2021-12-02 08:24:57

EVAL-AD7678CB,逐次逼近型寄存(SAR)架構(gòu)ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能

EVAL-AD7678CB,AD7678評(píng)估板,48引腳,18位PulSAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器。低功耗,逐次逼近型寄存(SAR)架構(gòu)ADC采用2.5V-5V單電源,具有極高的性能。評(píng)估板旨在演示ADC性能,并為各種系統(tǒng)應(yīng)用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20

STM32之ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器介紹

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器是什么?ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相關(guān)寄存有哪些?
2021-11-08 08:47:52

?-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器怎么在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能?

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2019-08-01 07:10:20

為什么我們需要模數(shù)轉(zhuǎn)換器?哪個(gè)ADC轉(zhuǎn)換器更好?

,高達(dá)22位;低功耗,低成本。缺點(diǎn):轉(zhuǎn)換率低,12位時(shí)為100~300SPS。并聯(lián)模數(shù)轉(zhuǎn)換器InterADC的主要特點(diǎn)是速度快,這是所有類型中最快的。采樣率可以達(dá)到1GSPS以上。但是,由于功率和音量
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什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換器?

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2022-01-24 07:46:17

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關(guān)于為逐次逼近型ADC 設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口原理

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中有什么優(yōu)勢(shì)?
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如何逐次逼近寄存 (SAR) ADC?

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用于STM8微控制的A/D轉(zhuǎn)換器精度改進(jìn)技術(shù)

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2021-04-12 06:54:47

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MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置基準(zhǔn)和溫度傳感.
2011-02-11 09:48:181904

MAX1169 16位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有自動(dòng)關(guān)斷功能、片上4MHz時(shí)鐘、+4.096V內(nèi)部基準(zhǔn)以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2線串行接口。
2011-02-12 09:58:212246

MAX1032/MAX1033低功耗14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)115ksps
2011-08-10 10:07:192181

MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存串行ADC

MAX11120 - MAX11128與外部參考和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的1.5MHz的,完整的線性帶寬,高速度,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存(SAR)模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:232711

MAX11135-MAX11143逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

MAX11135-MAX11143是12/10/8位與外部參考和1.5MHz的行業(yè)領(lǐng)先的,完整的線性帶寬,高速,低功耗,串行輸出的逐次逼近寄存(SAR)的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-04-20 15:22:122171

MAX1034,MAX1035多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)115ksps
2012-04-28 10:32:034022

MAX1303逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器

MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用+5V單電源供電,具有高達(dá)115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:254162

8通道24位∑型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1256原理及特點(diǎn)

8通道24位∑型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1256原理及特點(diǎn)
2016-06-06 14:48:3155

逐次逼近寄存(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入需要注意些什么?

您知道嗎,輸入信號(hào)可能會(huì)影響您如何為應(yīng)用選擇最佳逐次逼近寄存(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)? 當(dāng)我們聽到輸入這個(gè)詞時(shí),有幾樣?xùn)|西會(huì)立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優(yōu)化信號(hào)調(diào)理時(shí),所有這些都是相關(guān)的問題。然而,許多人未能預(yù)先考慮的一樣?xùn)|西是SAR ADC實(shí)際輸入的類型。
2017-04-18 09:55:151653

18位模數(shù)轉(zhuǎn)換器的電路設(shè)計(jì)

本文對(duì)逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SARADC)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了介紹,并對(duì)影響ADC性能的主要因素加以分析。設(shè)計(jì)了一種基于二進(jìn)制加權(quán)電容陣列的數(shù)字校準(zhǔn)算法,并運(yùn)用比較自動(dòng)失調(diào)校準(zhǔn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高性能SARADC的設(shè)計(jì)。仿真結(jié)果表明該設(shè)計(jì)在120ksps的采樣率下精度可達(dá)18位。
2017-09-06 11:43:314

逐次逼近寄存型模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入的注意事項(xiàng)

輸入信號(hào)可能會(huì)影響您如何為應(yīng)用選擇最佳逐次逼近寄存(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)? 當(dāng)我們聽到“輸入”這個(gè)詞時(shí),有幾樣?xùn)|西會(huì)立即跳入我們的腦海中,例如頻率、幅值、正弦波、鋸齒波等等,優(yōu)化信號(hào)調(diào)理時(shí),所有這些都是相關(guān)的問題。 然而,許多人未能預(yù)先考慮的一樣?xùn)|西是SAR ADC實(shí)際輸入的類型。
2017-11-16 15:58:011516

12位250kSPS串行CMOS采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8508的詳細(xì)資料概述

ADS8508是使用最先進(jìn)的CMOS結(jié)構(gòu)的完整的12位采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)轉(zhuǎn)換器。它包含一個(gè)完整的12位,電容為基礎(chǔ),逐次逼近寄存(SAR)A/D轉(zhuǎn)換器具有采樣和保持,參考,時(shí)鐘,和串行數(shù)據(jù)接口。數(shù)據(jù)可以使用內(nèi)部時(shí)鐘輸出,也可以與外部數(shù)據(jù)時(shí)鐘同步。
2018-05-14 15:04:433

如何降低模數(shù)轉(zhuǎn)換器性能

開關(guān)電源(DC-DC轉(zhuǎn)換器)真的會(huì)降低模數(shù)轉(zhuǎn)換器性能嗎?
2018-12-12 14:17:544765

AD7176-2多路復(fù)用Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器性能介紹

AD7176-2是一款快速建立、高分辨率、低功耗、多路復(fù)用的Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 。
2019-07-30 06:18:006003

高精度串行逐次逼近型ADC MAX1132的工作原理和應(yīng)用

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是現(xiàn)代測(cè)控中非常重要的環(huán)節(jié),它一般分為串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器和并行模數(shù)轉(zhuǎn)換器。后者雖然傳輸速度快,但引腳多、體積大、占用單片機(jī)口線多;而串行ADC的傳輸速率也可以做的很高,并且具有體積小、功耗低、占用單片機(jī)口線少等優(yōu)點(diǎn)。因此,串行ADC的應(yīng)用越來越廣泛。
2020-07-20 09:48:012120

逐次比較式模數(shù)轉(zhuǎn)換器如何獲取最佳采樣頻率

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的前向通道一般是由三部分組成的: 傳感, 信號(hào)放大電路和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 。 逐次比較式的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集模塊及其它工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)常采用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器L在設(shè)計(jì)這類數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時(shí), 一項(xiàng)重要的任務(wù)是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 的采樣頻率。
2020-08-01 11:42:053476

分布逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD768的性能特點(diǎn)和應(yīng)用分析

AD7685是一款16位,電荷重新分配逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用2.3 V至5.5 V單電源VDD供電。它具有低功耗,高速,16無誤碼的位采樣ADC,內(nèi)部轉(zhuǎn)換時(shí)鐘和通用串行接口端口。該器件
2020-08-24 14:03:252737

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1178/MAX1188的特性及應(yīng)用場(chǎng)景

MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有自動(dòng)關(guān)斷功能、工廠調(diào)理的內(nèi)部時(shí)鐘以及字節(jié)寬度并行接口。該器件采用+4.75V至+5.25V模擬電源供電,獨(dú)立的數(shù)字電源輸入可直接與+2.7V至+5.25V的數(shù)字邏輯接口。
2020-10-23 11:09:321540

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MS5182N概述

瑞盟 MS5182N 是 4/8 通道、16bit、電荷再分配逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器。完美替代AD7682。采用單電源供電。 MS5182N/MS5189N 內(nèi)部集成無失碼的 16 位 SAR ADC
2022-07-20 15:51:353087

MS5188N 模數(shù)轉(zhuǎn)換器特點(diǎn)及應(yīng)用

MS5188N 是 8 通道、16bit、電荷再分配逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,采用單電源供電。完美替代AD7699。
2022-08-08 09:52:132605

性能全集成逐次逼近寄存型模數(shù)轉(zhuǎn)換器

性能全集成逐次逼近寄存型模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2022-10-31 08:23:210

逐次逼近型ADC:確保有效的首次轉(zhuǎn)換

具有高達(dá)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型ADC以獲得有效轉(zhuǎn)換。
2023-01-30 15:03:354809

STM32模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)介紹

STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2023-07-22 16:37:005145

12位高速逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

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2023-09-25 10:49:421

Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器用于電機(jī)控制

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2023-11-24 09:42:4711

模數(shù)轉(zhuǎn)換器:并行比較型和逐次逼近

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Successive Approximation Converter)是一種常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換方式。它通過逐步逼近輸入信號(hào)的數(shù)值來獲得逼近的數(shù)字輸出。
2024-01-23 15:58:395069

TLC2543C和TLC2543l開關(guān)電容逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-15 09:30:350

TLV2543C和TLV2543l逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-16 11:03:130

TLV2553 12位、開關(guān)電容、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-16 10:06:430

ADC08831/ADC08832 8位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-16 10:04:450

ADS774一款12位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-19 10:56:201

逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器特點(diǎn)和應(yīng)用

通過逐步逼近輸入信號(hào)的數(shù)值來獲得逼近的數(shù)字輸出。這種轉(zhuǎn)換器以其低功耗、高精度和準(zhǔn)確度高等優(yōu)點(diǎn),在傳感測(cè)量、音頻信號(hào)采樣、通信系統(tǒng)等多種應(yīng)用中得到了廣泛應(yīng)用。以下是對(duì)逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)介紹,包括其定義、工作原理以及主要特點(diǎn)。
2024-07-22 17:00:091585

ADC161S626一款16位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-25 11:28:050

ADS868x單電源逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-26 10:18:250

ADS8863逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-27 10:05:260

ADS8885逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-27 10:06:240

ADS8867逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-27 10:07:221

ADS774H一款12位、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-27 09:41:160

ADS8694和ADS8698基于18位逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-30 13:58:210

ADCV08832低壓、8位逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-30 09:18:590

TLC2543開關(guān)電容、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-31 11:37:412

ADS9120逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-31 10:44:330

ADS9110逐次逼近寄存(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-31 11:10:340

分享Sigma Delta型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(高精度ADC工作原理)

Sigma Delta型模數(shù)轉(zhuǎn)換器又稱Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為連接物理世界與數(shù)字系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中。其中,Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器憑借其高分辨率和優(yōu)良的抗噪性能,成為高精度測(cè)量領(lǐng)域的首選技術(shù)。
2025-11-10 17:25:41717

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