ADC

ADC代表模数转换器(Analog-to-Digital Converter),是一种电子设备或电路,用于将模拟信号转换为数字信号。模拟信号是连续变化的信号,如电压、电流或温度,而数字信号是离散的信号,由一系列数字值表示。ADC的主要作用是将模拟信号转化为数字形式,以便数字电子设备能够处理、存储和分析这些信号。

CTSD精密ADC—利用异步采样速率转换(ASRC)简化数字数据接口

本文章介绍一种新型片内采样速率转换技术,其用在核心ADC的输出上,允许信号链设计人员以应用所需的采样速率处理ADC数字输出数据。

ADI公司新型Easy Drive™ SAR ADC可简化设计并提供领先的性能

Analog Devices, Inc.NasdaqADI推出新一代1624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。

Teledyne e2v宣布推出经太空认证的EV12AQ600

Teledyne e2v半导体公司将EV12AQ600 ADC添加到其经MIL-PRF-38535 Y级太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中

TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能,同时使尺寸和功耗减小一半

工程师可实现业界领先的交流和直流性能,同时提高通道密度并延长电池寿命

干货 | SAR ADC的隔离

如何为ADC增加隔离而不损害其性能?

汽车ADC如何帮助设计人员在ADAS中实现功能安全

尽管当今的车辆在多种驾驶场景中实现了自动化,但背后真正推动汽车从部分自动驾驶实现全自动驾驶的不是汽车制造商,而是移动服务提供商,例如出租车公司、汽车租赁公司、送货服务公司以及需要提供安全、高效、方便且经济实用的公共和私人交通工具的城市。

CTSD精密ADC—第4部分:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计

本文重点介绍新型连续时间Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架构特性之一:轻松驱动阻性输入和基准电压源。

CTSD精密ADC — 第3部分:实现固有混叠抑制

本文比较了现有精密ADC架构的混叠抑制解决方案背后的设计复杂性。我们将阐述一个理论,以此说明CTSD ADC架构本身固有的混叠抑制性能。我们还展示如何简化信号链设计,并探讨CTSD ADC的扩展优势。最后,我们将介绍新的测量和性能参数,以量化混叠抑制。

CTSD精密ADC — 第2部分:为信号链设计人员介绍CTSD架构

本文将采用一种与传统方法不同的方式介绍连续时间Σ-Δ (CTSD) ADC技术,以便信号链设计人员了解这种简单易用的新型精密ADC技术,将其想像成一个连接了某些已知组件的简单系统。

CTSD ADC—第1部分:如何改进精密ADC信号链设计

精密信号链设计人员面临着满足中等带宽应用中噪声性能要求的挑战,最后往往要在噪声性能和精度之间做出权衡。缩短上市时间并在第一时间完成正确的设计则进一步增加了压力。持续时间Σ-Δ (CTSD) ADC本身具有架构优势,简化了信号链设计,从而缩减了解决方案尺寸,有助于客户缩短终端产品的上市时间。为了说明CTSD ADC本身的架构优势及其如何适用于各种精密中等带宽应用,我们将深入分析信号链设计,让设计人员了解CTSD技术的关键优势,并探索AD4134 精密ADC易于设计的特性。