通過(guò)使用 OPA615 高帶寬、直流恢復(fù)電路,此參考設(shè)計(jì)可為各種應(yīng)用提供高帶寬、高精度采樣保持電路。該電路具有整套設(shè)計(jì)指南支持,可以針對(duì)給定應(yīng)用方便地調(diào)整。
2013-11-20 11:26:29
4697 
本文主要介紹了采樣保持電路圖大全(五款采樣保持電路設(shè)計(jì)原理圖詳解),采樣保持電路(采樣/保持器)又稱(chēng)為采樣保持放大器。當(dāng)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),需要一定的轉(zhuǎn)換時(shí)間,在這個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間內(nèi),模擬信號(hào)要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實(shí)現(xiàn)這種功能的電路。
2018-02-23 09:59:44
106431 
在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 ADC 采樣帶寬,滿(mǎn)足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì) RF 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè) THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)
2018-03-01 04:44:00
12340 
如今大多數(shù)ADC芯片里都集成了采樣保持功能,以便更好地處理交流信號(hào),這種類(lèi)型的ADC我們叫做采樣ADC,可是早些時(shí)候的ADC并非采樣類(lèi)型,而只是一個(gè)簡(jiǎn)單的編碼器。 非采樣ADC的一個(gè)缺點(diǎn)是,如果在
2021-04-28 11:02:50
27827 
ADC掃描采樣若干通道,數(shù)據(jù)保存在指定緩沖區(qū),連續(xù)采樣若干次之后觸發(fā)中斷,然后讀取采樣數(shù)據(jù)處理。
2022-09-09 12:54:11
3057 主要是關(guān)于:采樣保持名詞解釋、采樣保持電路工作原理、采樣保持電路功能、采樣保持電路作用以及采樣保持電路設(shè)計(jì)。
2022-10-20 09:37:34
8545 采樣保持電路從模擬輸入信號(hào)中獲取樣本并保持特定時(shí)間段,然后輸出輸入信號(hào)的采樣部分。該電路僅對(duì)幾微秒的輸入信號(hào)進(jìn)行采樣。
2022-11-08 17:29:18
10770 
采樣和保持電路是一種電子電路,它創(chuàng)建作為輸入的電壓樣本,然后將這些樣本保持一定的時(shí)間。采樣保持電路對(duì)輸入信號(hào)產(chǎn)生采樣的時(shí)間稱(chēng)為采樣時(shí)間。
2024-04-12 10:03:23
4811 
本文主要介紹CMOS集成電路基本制造工藝,特別聚焦于0.18μm工藝節(jié)點(diǎn)及其前后的變化,分述如下:前段工序(FrontEnd);0.18μmCMOS前段工序詳解;0.18μmCMOS后段鋁互連工藝;0.18μmCMOS后段銅互連工藝。
2025-03-20 14:12:17
4139 
有大神知道12位ADC采樣保持器里面的電容量級(jí)是多少嗎?因?yàn)樵O(shè)計(jì)電路的時(shí)候要使用抗混疊濾波器,需要考慮采樣保持器電容與抗混疊濾波電容的大小關(guān)系
2023-11-02 06:27:44
我用過(guò)的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用來(lái)處理一些脈沖信號(hào)。
在datasheet里面經(jīng)常看到說(shuō)“該ADC采用了新的采樣保持放大器結(jié)構(gòu)”,我理解的ADC中采樣保持
2024-12-24 06:09:51
適應(yīng)相控陣架構(gòu)、直接射頻采樣、波束成形和 5G 無(wú)線電等應(yīng)用。Alphacore 采用 GlobalFoundries 的 22nm FD-SOI 工藝設(shè)計(jì)了一款名為 A11B5G 的混合 ADC
2023-02-07 14:11:25
CMOS工藝鋰電池保護(hù)電路圖的實(shí)現(xiàn)
2012-08-06 11:06:35
工藝庫(kù)TSMC0.18um和TSMC0.18umrf有什么區(qū)別呢?求大神解答
2021-06-23 07:33:12
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:04 編輯
采樣保持電路
2012-08-14 09:40:39
SHA圖17:開(kāi)環(huán)SHA實(shí)現(xiàn)方案圖18所示的SHA電路是經(jīng)典的閉環(huán)設(shè)計(jì),已被許多CMOS采樣ADC采用。由于開(kāi)關(guān)始終在虛地工作,因此開(kāi)關(guān)上不存在共模信號(hào)。圖18:基于反相積分器的閉環(huán)SHA,在求和點(diǎn)切換
2022-04-06 14:04:47
的 A/D轉(zhuǎn)換器濾除高頻干擾,此時(shí)可不加采樣/保持器??傊欠窦?b class="flag-6" style="color: red">采樣/保持電路,完全取決于使用對(duì)象。當(dāng)然,如果用戶(hù)設(shè)計(jì)的是通用型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),為滿(mǎn)足不同信號(hào)的輸入,建議在 A/D轉(zhuǎn)換前加上采樣/保持電路
2018-01-08 14:23:45
電路,前端信號(hào)為階梯上升信號(hào)。同時(shí)基于采樣保持電路設(shè)計(jì)了峰值保持電路,電路自動(dòng)識(shí)別輸入信號(hào)的峰值供后端ADC信號(hào)采集。
課題中設(shè)計(jì)的采樣保持電路如下圖:
基于AD781設(shè)計(jì)的峰值保持電路如下圖所示
2023-11-23 07:05:20
項(xiàng)目名稱(chēng):高速脈沖電流采樣保持電路研究試用計(jì)劃:申請(qǐng)理由:在調(diào)試采樣保持電路過(guò)程采用整合模擬前端部分的整板進(jìn)行調(diào)試費(fèi)時(shí)費(fèi)力,需要連接一大堆外圍設(shè)備,ADI M2K作為一款口袋儀器,其產(chǎn)品定位非常符合
2019-12-19 09:34:23
(LowDrop-Out)系統(tǒng)的過(guò)流關(guān)斷功耗。本電路基于TSMC 0.6μ m CMOS 工藝設(shè)計(jì),進(jìn)行了應(yīng)用于LDO 的Spectra 仿真,結(jié)果表明該過(guò)流保護(hù)電路可靠性高、過(guò)流關(guān)斷功耗低。 [hide][/hide]
2009-12-02 17:11:12
電路是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路之一。設(shè)計(jì)一個(gè)性能優(yōu)異的采樣保持電路是避免采樣歪斜(timing skew)最直接的方法?! ”疚幕?b class="flag-6" style="color: red">TSMC 0.25μm CMOS工藝,設(shè)計(jì)了一個(gè)具有高增益、高帶寬
2018-10-08 15:47:53
了視野,但為了達(dá)到X波段(12 GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器 (THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿(mǎn)足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2019-07-22 08:01:03
如何利用0.18μm CMOS工藝去設(shè)計(jì)16:1復(fù)用器?以及怎樣去驗(yàn)證這種復(fù)用器?
2021-04-09 06:39:47
怎么在O.5μm CMOS工藝條件下設(shè)計(jì)一種采用電流反饋實(shí)現(xiàn)遲滯功能的旁路電壓控制電路?
2021-04-14 06:53:08
本文研究了一個(gè)用0.6μm CMOS工藝實(shí)現(xiàn)的功率放大器, E型功率放大器具有很高的效率,它工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài),電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,理想功率效率為 100%,適應(yīng)于恒包絡(luò)信號(hào)的放大,例如FM和GMSK等通信系統(tǒng)。
2021-04-23 07:04:31
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)可用于12 bit,20 MS/s流水線ADC中的采樣/保持電路。該電路使用CSMC公司的0.5μm CMOS工藝庫(kù),在20 MS/s采樣頻率下,當(dāng)輸入信號(hào)的頻率為9.8193 MHz
2021-04-20 06:45:33
本文采用0.18 μm CMOS工藝設(shè)計(jì)了一種適用于TI-ADC的高速、低功耗開(kāi)環(huán)T&H電路。
2021-04-20 06:58:59
(使用放大器)也可以是無(wú)源(使用變壓器或巴倫),具體取決于系統(tǒng)要求。無(wú)論哪種情況,都必須謹(jǐn)慎選擇元器件,以便實(shí)現(xiàn)在目標(biāo)頻段的最優(yōu)ADC性能。射頻采樣ADC采用深亞微米CMOS工藝技術(shù)制造,并且半導(dǎo)體器件的物理
2018-11-01 11:25:01
怎么實(shí)現(xiàn)高速采樣保持電路的設(shè)計(jì)?
2021-10-11 07:42:17
本文選擇了SoC芯片廣泛使用的深亞微米CMOS工藝,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)10位的高速DAC。該DAC可作為SoC設(shè)計(jì)中的IP硬核,在多種不同應(yīng)用領(lǐng)域的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)復(fù)用。
2021-04-14 06:22:33
近年來(lái),有關(guān)將CMOS工藝在射頻(RF)技術(shù)中應(yīng)用的可能性的研究大量增多。深亞微米技術(shù)允許CMOS電路的工作頻率超過(guò)1GHz,這無(wú)疑推動(dòng)了集成CMOS射頻電路的發(fā)展。目前,幾個(gè)研究組已利用標(biāo)準(zhǔn)
2019-08-22 06:24:40
你好,我在我的項(xiàng)目中使用樣本和保持組件,因?yàn)槲倚枰獜囊粋€(gè)光傳感器采樣信號(hào),它接收來(lái)自一個(gè)LED的非常短的光脈沖。問(wèn)題是,當(dāng)我使用采樣保持電路時(shí),與沒(méi)有H&AMS的采樣時(shí)相比,我得到了一個(gè)有噪聲的信號(hào)
2019-08-15 11:19:14
我想選用一個(gè)采樣頻率不是很高(≥1M)的AD轉(zhuǎn)換芯片,但是我要采樣的是10M的信號(hào),我是將10M信號(hào)10分頻之后,利用等效采樣去做。有沒(méi)有哪個(gè)AD轉(zhuǎn)換芯片中的采樣保持電路能夠跟上10M的信號(hào)。ADS803可以嗎?或者有沒(méi)有10M信號(hào)的采樣保持電路。
2025-02-06 07:06:17
0.25mm CMOS超高速分接電路。這些均充分說(shuō)明了標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝技術(shù)具有制作GHz以上工作頻率芯片的能力。 (2)優(yōu)化芯片間及芯片內(nèi)的互連,解決連線延時(shí)問(wèn)題,速度可以進(jìn)一步提高。 芯片間互連已經(jīng)成為
2018-11-26 16:45:00
求TSMC90nm的工藝庫(kù),請(qǐng)問(wèn)可以分享一下嗎?
2021-06-22 06:21:52
什么元器件嗎?還是跟平時(shí)低頻的一樣,直接連接就好?總結(jié)問(wèn)題:1.用168M的單片機(jī)如何采集200MHz的信號(hào)2.200Msps的ADC由CMOS和DDR LVDS輸出,怎么接收輸出信號(hào),硬件電路上需要加電阻嗎?感謝各位大佬。
2020-12-06 22:26:35
哪位大俠有umc0.25um bcd工藝?
2021-06-22 06:51:23
采樣保持電路(采樣/保持器)又稱(chēng)為采樣保持放大器。當(dāng)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),需要一定的轉(zhuǎn)換時(shí)間,在這個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間內(nèi),模擬信號(hào)要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實(shí)現(xiàn)這種功能的電路
2011-07-28 10:21:06
介紹了一種利用雙采樣技術(shù)的高性能采樣/保持電路結(jié)構(gòu),電路應(yīng)用于10bits50MS/s 流水線ADC 設(shè)計(jì)中。電路結(jié)構(gòu)主要包含了增益自舉運(yùn)算放大電路和柵壓自舉開(kāi)關(guān)電路。增自舉運(yùn)算放大
2009-12-26 16:39:10
28 對(duì)采樣保持電路的原理、工作方式、電路的參數(shù)以及保持電容器電容量大小的選定進(jìn)行了分析。關(guān)鍵詞:采樣;保持;電容
Abstract:This paper analyses the principle of~mapling a
2010-04-13 08:54:05
64 在常規(guī)高速采樣保持電路(SHC)中采樣速率主要受到保持電容器被充電到輸入電平期間的采集時(shí)間的限制。本文描述一種新的電路結(jié)構(gòu),其采樣速率僅僅由保持時(shí)間決定。就時(shí)鐘饋通而
2010-04-28 09:57:45
63 一種新型高速采樣保持電路摘要 : 本文提出了一種新型的基于運(yùn)算放大器的開(kāi)關(guān)電容采樣保持電路結(jié)構(gòu)。采用速度補(bǔ)償解決了高速高分辨采樣保持電
2010-05-24 15:44:21
49 一種100MHz采樣頻率CMOS采樣/保持電路
摘要: 設(shè)計(jì)了一種高速采樣保持電路。該電路采用套筒級(jí)聯(lián)增益自舉運(yùn)算放大器,可在達(dá)到高增益高帶寬的同時(shí)最大程度地減
2010-05-24 15:52:26
39 摘要: 討論了目前存在的基于米勒電容的采樣/保持電路,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一種簡(jiǎn)化形式。該電路利用簡(jiǎn)單的CMOS反相器代替米勒反饋電路中的運(yùn)算放大器,在保證采樣速度和精度
2010-07-31 17:24:53
0 采樣保持電路
2009-01-02 01:06:50
1821 
采樣保持放大器
采樣保持電路(采樣/保持器)又稱(chēng)為采樣保持放大器。當(dāng)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),需要一定的轉(zhuǎn)換時(shí)間,在這個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間內(nèi),模擬信號(hào)要保持基本不變,這
2009-03-11 18:29:56
4328 
×1000采樣與保持電路圖
2009-04-09 09:23:26
1058 
采樣與保持電路圖
2009-04-09 09:23:54
1758 
低漂移采樣與保持電路圖
2009-04-09 09:24:27
906 
高精度采樣與保持電路圖
2009-04-09 09:25:48
1736 
高速采樣與保持電路圖1
2009-04-09 09:26:15
846 
高速采樣與保持電路圖2
2009-04-09 09:26:58
851 
高速采樣與保持電路圖3
2009-04-09 09:27:24
767 
高速采樣與保持放大器電路圖
2009-04-09 09:27:46
854 
失調(diào)量可調(diào)的采樣與保持電路圖
2009-04-09 09:28:47
520 
采樣保持電路(S/H)原理
A/D轉(zhuǎn)換需要一定時(shí)間,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中,如果送給ADC的模擬量發(fā)生變化,則不能保證精度。為此,在ADC前加入采樣保持電路,如圖8-30所示。采樣保持電路有兩種
2009-04-12 12:01:35
26483 
采樣信號(hào)保持電路圖
2009-05-08 14:28:55
1211 
8位100ms采樣和保持電路圖
2009-06-29 09:56:42
791 
采樣保持電路圖
2009-07-08 11:40:58
1122 
第二級(jí)采樣和保持電路圖
2009-07-09 12:26:15
773 
反相采樣保持電路圖
2009-07-17 14:43:55
821 
同相采樣保持電路圖
2009-07-17 14:51:13
901 
DS1843 高速采樣/保持電路
DS1843是一款采樣/保持電路,對(duì)于電路板空間受限的快速信號(hào)采集
2009-11-16 17:57:24
1754 
TSMC推出高整合度LED驅(qū)動(dòng)集成電路工藝,降低零組件數(shù)量
TSMC推出模組化BCD(Bipolar, CMOS DMOS)工藝,將可為客戶(hù)生產(chǎn)高電壓之整合LED驅(qū)動(dòng)集成電路產(chǎn)品。此一新的BCD工藝特色
2009-12-19 09:29:51
1056 采樣時(shí)間為20US的中速采樣和保持電路
電路的功能
所謂采樣和保持
2010-05-05 15:53:51
1931 
單片采樣保持電路
現(xiàn)在已有多種單片采樣保持電路的產(chǎn)品。圖5.4-72是單片采樣保持電路LF398。該電路在作為單位增益跟隨器使用時(shí),其DC增益精度為0.002%到0.01
2010-05-23 18:19:30
3544 
本文采用一種全差分電荷轉(zhuǎn)移型結(jié)構(gòu)的采樣保持電路,這種結(jié)構(gòu)可以很好地消除與輸入信號(hào)無(wú)關(guān)的電荷注入和時(shí)鐘饋通;通過(guò)底極板采樣技術(shù),消除與輸入信號(hào)相關(guān)的電荷注入和
2010-06-07 14:46:26
3403 
圖中所示是用SF357運(yùn)放組成的電壓采樣保持電路.這種電壓采樣保持電路可以方便地觀察任一時(shí)間內(nèi)的被測(cè)瞬間電
2010-10-08 12:53:57
12995 
電子發(fā)燒友為大家提供了無(wú)限采樣/保持放大器電路,本站還有其他相關(guān)資源,希望對(duì)您有所幫助。
2011-09-27 11:57:55
1142 
本文對(duì)流水線ADC的采樣保持電路的結(jié)構(gòu)以及主要模塊如增益提高型運(yùn)算放大器電路、共模反饋電路和開(kāi)關(guān)電路進(jìn)行了分析,并對(duì)各個(gè)模塊進(jìn)行了設(shè)計(jì),最終設(shè)計(jì)出一個(gè)適合于13 bit 40 MHz流
2012-09-25 09:47:19
8497 
Monolithic Sample-and-Hold Circuits采樣保持電路SHC
2015-11-30 18:31:05
115 的應(yīng)用中是一個(gè)關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個(gè)比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-11-16 15:23:31
1 (使用變壓器或巴倫),具體取決于系統(tǒng)要求。無(wú)論哪種情況,都必須謹(jǐn)慎選擇元器件,以便實(shí)現(xiàn)在目標(biāo)頻段的最優(yōu)ADC性能。 簡(jiǎn)介 射頻采樣ADC采用深亞微米CMOS工藝技術(shù)制造,并且半導(dǎo)體器件的物理特性表明較小的晶體管尺寸支持的最大電壓也較低
2017-11-22 17:46:05
1467 
的應(yīng)用中是一個(gè)關(guān)鍵部分。由于其他結(jié)構(gòu)諸如兩步快閃結(jié)構(gòu)或內(nèi)插式結(jié)構(gòu)都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結(jié)構(gòu)在高速低功耗的ADC應(yīng)用中也成為一個(gè)比較常用的結(jié)構(gòu)。 作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊電路
2017-12-07 10:45:23
5 的模塊,采樣保持電路的性能直接決定了整個(gè)ADC的性能,在以上系統(tǒng)中對(duì)功耗的要求十分嚴(yán)格。本設(shè)計(jì)在實(shí)現(xiàn)高速高精度采樣保持功能的同時(shí),還實(shí)現(xiàn)了MDAC功能,這樣既能降低ADC功耗又能減少芯片面積。
2019-06-13 08:19:00
7198 
關(guān)鍵詞:AD9101 , 采樣保持放大器 , 接口電路 如圖所示為AD9101用于快速(Flash)采樣的接口電路。當(dāng)信號(hào)頻率增加時(shí),傳統(tǒng)的快速采樣電路不得不犧牲動(dòng)態(tài)范圍以換取整體性能的穩(wěn)定。圖中
2019-01-28 18:48:01
696 的基本特點(diǎn)與AD781相同。AD783采用模擬器件公司的ABCMOS制造工藝,ABCMOS工藝綜合了高性能、低噪聲雙極性電路和低功率CMOS邏輯,提供一個(gè)精確、高速和低功率的SHA。AD783有J級(jí)、A級(jí)、S級(jí)3個(gè)溫度等級(jí),其引腳排列如圖所示。
2019-01-31 07:40:01
2141 峰值電壓采樣保持電路:峰值電壓采樣保持電路如圖12-50所示。峰值電壓采樣保持電路南一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過(guò)LM3J1進(jìn)行比較t當(dāng)U.》Uo時(shí).
2020-01-21 17:21:00
17745 
采樣保持電路能夠跟蹤或者保持輸入模擬信號(hào)的電平值。在理想狀況下,當(dāng)處于采樣狀態(tài)時(shí),采樣保持電路的輸出信號(hào)跟隨輸入信號(hào)變化而變化。
2020-03-31 16:48:01
1877 
非常重要的組成部分。在這些應(yīng)用中,如何在保持高采樣頻率下降低功耗是一個(gè)很重要的設(shè)計(jì)要點(diǎn)。整體而言,流水線型結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器是同時(shí)實(shí)現(xiàn)低功耗、高采樣率和高分辨率的合理選擇。
2020-10-22 08:08:00
1718 
AN-1388: 使用AD7779 24位同步采樣Σ-型ADC實(shí)現(xiàn)電能質(zhì)量測(cè)量的相干采樣
2021-03-20 14:37:48
15 AD7880:CMOS,單+5 V電源,低功耗,12位采樣ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-17 09:00:23
10 AN-284:用模擬輸入/輸出端口實(shí)現(xiàn)無(wú)限采樣保持電路
2021-04-22 16:19:39
12 AD7870A:CMOS,完整,12位,100 kHz,采樣ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-29 10:51:10
3 SMP04:CMOS四路采樣保持放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-26 10:28:11
7 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《針對(duì)工業(yè)和T M應(yīng)用的多用途采樣與保持電路.zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 10:26:30
0 據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)(Seoul National University)開(kāi)發(fā)了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC的數(shù)字電容式MEMS麥克風(fēng),其中的讀出電路采用0.18μm CMOS工藝
2022-10-17 16:02:55
1704 據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期,韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)(Seoul National University)開(kāi)發(fā)了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC的數(shù)字電容式MEMS麥克風(fēng),其中的讀出電路采用0.18μm CMOS
2022-11-08 17:08:23
1816 
在可編程邏輯控制器(PLC)輸出模塊中存在每通道采樣保持架構(gòu),它采用開(kāi)關(guān)電容和緩沖器作為采樣保持放大器(SHA),以便存儲(chǔ)單通道高性能DAC的選定輸出樣本。這些樣本通過(guò)-一個(gè)模擬開(kāi)關(guān)或多路復(fù)用器在不同保持電容之間切換。
2023-03-17 15:22:45
3272 
采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中最重要的電路之一。其電路中存在的寄生電容會(huì)引入時(shí)鐘饋通、溝道電荷注入等非理想因素嚴(yán)重影響ADC的整體性能。鑒于此,本文將介紹這些非理想因素產(chǎn)生的原因及常見(jiàn)的解決方法。
2023-07-17 16:16:19
4741 
與ADC轉(zhuǎn)換器相伴出現(xiàn)的邏輯器件是采樣保持放大器。 對(duì)于1.5V工作的電路來(lái)說(shuō),采樣保持電路是最難設(shè)計(jì)的電路之一
2023-10-13 14:23:46
1756 
ADC(Analog-to-Digital Converter,模數(shù)轉(zhuǎn)換器)采樣保持電路是ADC轉(zhuǎn)換過(guò)程中的一個(gè)重要組成部分,其工作原理和技術(shù)指標(biāo)對(duì)于確保ADC轉(zhuǎn)換的精度和可靠性至關(guān)重要。以下是對(duì)ADC采樣保持電路工作原理和技術(shù)指標(biāo)的詳細(xì)闡述。
2024-10-05 14:33:00
6652 
評(píng)論