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SARADC
高精度SARADC的抗混叠滤波考虑因素
在物联网和云计算成为生活一部分,通过采用先进的技术和优化设计,老式电子元件并未停止前进的步伐。其中一个例子是模数转换器,该器件现在可以超过每秒一兆次采样(MSPS)的速率实现32位分辨率,轻松通过传统的计量基准测试。这些高精度转换器可以显示高于16位的分辨率,规定可比静态和动态特性,并且在仪表仪器和大型通用采集系统(测试、设备认证)、专业系统(医疗应用和光谱学数字成像)等专用领域以外,它们已经进入
亚德诺半导体
2024-12-10
307浏览
国产8通道16位SARADC推荐
导读SAR ADC应用广泛,通常在电池供电设备、医疗仪器、数据采集、仪器仪表、过程控制等领域都能看到它的身影。今天就给大家推荐一款国产8通道、16位、SAR模数转换器(ADC)。一、概述该芯片采用单电源 VDD 供电,内置多通道、低功耗数据采集系统所需的所有器件。包括一个无失码的16位SAR ADC、低串扰的8通道复用器、低漂移 4.096V基准和缓冲器、温度传感器、可选择的单极点滤波器
全芯时代
2024-07-03
1475浏览
了解SARADC
在要求采样率低于 10 MSPS 的应用中,最常见的模数转换器之一是SAR ADC。该 ADC 非常适合需要 8-16 位分辨率的应用。有关分辨率和采样率的更多信息,请参阅本系列文章的第一篇:解密分辨率和采样率。SAR ADC 是最容易理解的模数转换器之一,一旦我们知道这种类型的 ADC 的工作原理,它的优缺点就很明显了。SAR ADC 的基本操作基本逐次逼近寄存器模数转换器如下图所示:
摩尔学堂
2024-06-17
745浏览
SARADC片上校正算法
一、前言本文总结了近几年流行的应用于SAR ADC的几种数字校正算法。SAR ADC (Successive Approximate Register Analog-to-Digital Converter)是一种基于二分搜索算法的逐次逼近模数转换器。其功能如所有奈奎斯特模数转换器一样,以一定的采样率采样输入的模拟信号,得到连续的对应数字码字的输出。Fig. 1. SAR ADC block di
摩尔学堂
2024-05-29
1272浏览
SARADC设计经验分享
一直想找个闲暇时间总结自己ADC的流片经历,芯片投出去后,终于能抽身来记录一下。下面主要介绍个人的设计流程、相关思路、所走的弯路,后面会逐步附上关键电路的原理图、版图、仿真波形等。由于自己比较懒散,而且后面更新可能都是在一些碎片时间里,所以这篇文章将持续很长很长一段时间,见谅。一.前言这个ADC主要用于某个电路的模数转换部分,充当读出电路使用。而为了增加驱动以及隔离,中间加了一个轨到轨运放。下面的
摩尔学堂
2024-05-27
1932浏览
干货|放大器驱动SARADC电路的设计难点
SAR ADC的驱动电路设计存在多个难点,处理不当将导致ADC输出码值跳动范围巨大。上周接触到的一个案例就是这样,与工程师检视完原理图,发现工程师是一款仪表放大器直接驱动16bit 1.5M SAR ADC,并且模拟电路由DCDC直接供电。查阅相应数据手册,开玩笑道“SAR ADC驱动的三个坑全占了”!本篇将详细讨论驱动RC的用途与设计方法,同时提供便捷化设计工具,并结合LTspice进行仿真。S
电子工程世界
2023-08-18
682浏览
了解SARADC
在要求采样率低于 10 MSPS 的应用中,最常见的模数转换器之一是SAR ADC。该 ADC 非常适合需要 8-16 位分辨率的应用。有关分辨率和采样率的更多信息,请参阅本系列文章的第一篇:解密分辨率和采样率。SAR ADC 是最容易理解的模数转换器之一,一旦我们知道这种类型的 ADC 的工作原理,它的优缺点就很明显了。SAR ADC 的基本操作基本逐次逼近寄存器模数转换器如下图所示:
摩尔学堂
2023-04-06
1483浏览
【代理】思瑞浦发布汽车级16通道12位SARADC—TPC5120Q
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司---思瑞浦3PEAK新推出汽车级16通道12位SAR ADC---TPC5120Q,产品采样速率高达1MHz,使用SPI数据接口,工作温度范围-40℃ to +125℃。TPC5120Q凭借高性能的产品优势,可完全满足汽车BMS电池包的总电压和总电流检测、温度与湿度及其他传感器信号采集、供电电压监控等应用需求。01TPC5120Q产品特性符合AEC
皇华电子元器件IC供应商
2023-03-13
1046浏览
业界首创:可定制的12位SARADC
欢迎关注创芯人才网搜索芯片人才及职位随着传感和数据成为大多数现代电子设备不可或缺的一部分,人们越来越关注模数转换器(ADC) 的性能。为确保准确可靠的数据采集,ADC 是信号链中最重要的组件之一。以 VDD、VSS 为参考,Agile Analog 的新型 agileADC 是一种传统的电荷再分配 SAR ADC。图片由AgileAnalog提供有许多不同的 ADC 架构,每种架构都有其独特的权衡
EETOP
2023-03-06
1139浏览
高精度SARADC的抗混叠滤波考虑因素
在物联网和云计算成为生活一部分,通过采用先进的技术和优化设计,老式电子元件并未停止前进的步伐。其中一个例子是模数转换器,该器件现在可以超过每秒一兆次采样(MSPS)的速率实现32位分辨率,轻松通过传统的计量基准测试。这些高精度转换器可以显示高于16位的分辨率,规定可比静态和动态特性,并且在仪表仪器和大型通用采集系统(测试、设备认证)、专业系统(医疗应用和光谱学数字成像)等专用领域以外,它们已经进入
亚德诺半导体
2022-12-21
897浏览
【世说设计】使用SARADC构建低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?
本文介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度时,所涉及的信号链在模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求,本文主要说明当所选ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC时的时序影响因素。模拟前端时序考量图1中的三个模块可以分别予以考虑,从模拟前端(AFE)开始。信号链的类型会改变AFE,但有一些共同方面适用于大多数电路。图1. 使用多路复用SAR ADC的A
Excelpoint世健
2022-12-02
882浏览
使用SARADC构建低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?
本文介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度时,所涉及的信号链在模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求,本文主要说明当所选ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC时的时序影响因素。模拟前端时序考量图1中的三个模块可以分别予以考虑,从模拟前端(AFE)开始。信号链的类型会改变AFE,但有一些共同方面适用于大多数电路。图1. 使用多路复用SAR ADC的A
亚德诺半导体
2022-11-23
1096浏览
SARADC驱动电路设计有点难?掌握了这些要点,让你事半功倍!
SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构,这是一种在速度、分辨率和功率之间提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一个关键优势是几乎没有延迟。因此在很多应用领域都能看到使用SAR ADC。本文将介绍SAR ADC的原理,以及SAR ADC驱动电路设计需要注意的一些要点。SAR ADC原理SAR ADC(Successive Approximation Register),即逐次逼近型ADC。 如下
电子工程世界
2022-05-07
2297浏览
ADI新型EasyDrive™SARADC可简化设计并提供领先的性能
近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利的Easy Drive™技术和通用Flexi-SPI串行外设接口(SPI),解决了系统设计挑战并扩大了直接兼容配套产品的选择范围。ADI的Easy Drive技术在保持器件性能的同时,消除了许多传统的系统
亚德诺半导体
2022-05-05
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