為了取得較好的信號(hào)帶內(nèi)平坦度,引入了ADC 前端匹配電路的設(shè)計(jì),特別是對(duì)于non-input buffer的ADC在高負(fù)載抗混疊濾波器應(yīng)用場景下,前端匹配電路的設(shè)計(jì)在超寬帶的應(yīng)用中就更顯得尤為重要。本文將以ADS58H40為例介紹ADC前端匹配電路的設(shè)計(jì)。
2013-03-27 10:58:22
3744 
由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
2016-08-12 16:04:09
1285 
貿(mào)澤電子供應(yīng)的Analog Devices AD4021和AD4022為高精度、高速、低功耗的ADC,具有Easy Drive功能,可降低信號(hào)鏈復(fù)雜度和功耗,并提高通道密度。
2020-07-12 11:43:56
1834 10位45Msps超低功耗模擬前端MAX19707資料下載內(nèi)容主要介紹了:MAX19707引腳功能MAX19707功能和特性MAX19707應(yīng)用范圍MAX19707內(nèi)部方框圖MAX19707極限參數(shù)MAX19707典型應(yīng)用電路
2021-04-02 06:03:52
的模擬外圍在低壓操作,IO 管腳及需要與其他外部電路連接的模擬外圍則在較高的系統(tǒng)電壓操作。如此可以兼顧低功耗及寬工作電壓的需求。在降低工作頻率這項(xiàng)參數(shù)上,一個(gè)設(shè)計(jì)優(yōu)良的 32 位 MCU更能突顯其效能
2017-10-08 15:38:58
75Msps超低功耗模擬前端MAX19700資料下載內(nèi)容包括:MAX19700引腳功能MAX19700功能和特性MAX19700應(yīng)用范圍MAX19700內(nèi)部方框圖MAX19700極限參數(shù)
2021-04-01 06:22:48
描述此 TI 精密驗(yàn)證設(shè)計(jì)可為單電源、低功耗信號(hào)調(diào)整電路提供原理、組件選擇和仿真,旨在將 +/-5 V 輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為單電源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正確輸入范圍,例如,MSP430 內(nèi)部
2018-11-15 10:13:26
MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型應(yīng)用低功耗模擬前端MAX5865的電路設(shè)計(jì)有什么注意事項(xiàng)?
2021-04-08 06:35:38
低功耗模擬前端電路設(shè)計(jì)MAX5865是針對(duì)便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端?而設(shè)計(jì)的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,可在40Msps轉(zhuǎn)換速率下提供
2009-09-17 15:30:30
超低功耗、高集成的模擬前端芯片MAX5865是針對(duì)便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端 而設(shè)計(jì)的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,可在40Msps轉(zhuǎn)換
2019-08-15 08:18:18
的則采用低功耗設(shè)置。通過可編程功耗技術(shù),F(xiàn)PGA的靜態(tài)功耗降低了45%。 在高速I/O的模擬/射頻挑戰(zhàn)方面,基于數(shù)字工藝的模擬產(chǎn)品遇到了一系列挑戰(zhàn),包括晶體管氧化層厚度很薄,短溝道效應(yīng)引起模擬電路
2019-05-20 05:00:10
的自放電特性也需要予以考慮,常溫下儲(chǔ)存,每年容量損失小于 2%。這些因素在計(jì)算工作時(shí)間時(shí)也需要予以考慮。 低功耗藍(lán)牙如何實(shí)現(xiàn)低功耗和傳統(tǒng)藍(lán)牙技術(shù)相比,低功耗藍(lán)牙技術(shù)功耗方面的降低主要得益于以下幾個(gè)方面
2018-02-06 15:32:54
就顯得尤為重要。如果OEM選擇一種低功耗芯片用于其中一種應(yīng)用,電池能用九個(gè)月,但另外一種芯片能使電池運(yùn)行一年,那我們當(dāng)然會(huì)選擇后者。峰值電流為12.5毫安,連續(xù)模式下平均電流低至12微安,Nordic
2012-03-29 09:36:46
高速ADC前端設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)和權(quán)衡因素
2021-04-06 07:18:55
);
來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。
無緩沖ADC
開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因?yàn)榍罢叩耐獠?b class="flag-6" style="color: red">前端設(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2023-12-18 07:42:00
);來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因?yàn)榍罢叩耐獠?b class="flag-6" style="color: red">前端設(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2018-09-17 15:38:24
-采樣保持器);*來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因?yàn)榍罢叩耐獠?b class="flag-6" style="color: red">前端設(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣
2018-10-18 11:23:57
的外部前端設(shè)計(jì)直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA)網(wǎng)絡(luò)。圖1. 開關(guān)電容ADC這種方法有兩個(gè)缺點(diǎn) 輸入阻抗隨著時(shí)間和模式而變化; 第二是電荷注入會(huì)反射回ADC的模擬輸入端,可能導(dǎo)致濾波器建立問題。 當(dāng)
2018-01-23 16:01:44
描述此參考設(shè)計(jì)面向目前使用 FPGA 或 ASIC 將高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器連接到基帶處理器的寬帶接收器系統(tǒng)開發(fā)人員,他們需要縮短產(chǎn)品上市時(shí)間,同時(shí)增強(qiáng)性能并大大降低成本、功率和尺寸。此參考設(shè)計(jì)包括首個(gè)廣泛
2018-09-20 09:07:06
基于AD7793 24位Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的熱電偶溫度測量系統(tǒng)。 AD7793是一款低功耗,低噪聲,完整的模擬前端,適用于高精度測量應(yīng)用。該器件包括可編程增益放大器(PGA),內(nèi)部基準(zhǔn),內(nèi)部時(shí)鐘和激勵(lì)電流,從而大大簡化了熱電偶系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2019-08-23 08:34:55
EVAL-AD7851CB,AD7851評(píng)估板,14位A / D轉(zhuǎn)換器。 AD7851是一款高速,低功耗ADC,采用+ 5V單電源供電
2019-06-26 14:02:56
AD9434BCPZ-500高速ADC芯片是ADI公司的AD9434系列單芯片采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器,該高速ADC芯片是一款專為高性能、低功耗和易用性的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化,具有出色的動(dòng)態(tài)性能和適合寬帶載波和寬帶
2019-11-12 09:25:36
程序使用定時(shí)喚醒采樣方式,每隔一段時(shí)間喚醒,進(jìn)行AD采樣。問題在于,如果不使用內(nèi)部2.5V基準(zhǔn)電壓,進(jìn)入低功耗時(shí)候,電流在20uA左右;使用內(nèi)部2.5V基準(zhǔn)電壓,進(jìn)入低功耗前關(guān)閉(ADC
2018-06-21 14:54:10
CC2530芯片 ZED 和ZC,在組網(wǎng)正常的情況下,ZED可以進(jìn)入低功耗模式,電流在uA級(jí)別。當(dāng)關(guān)閉ZC后,ZED會(huì)持續(xù)的進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn),無法進(jìn)入低功耗模式。電流達(dá)28mA;求教,如何降低ZC發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的頻次以降低功耗?或者有其他什么方法來降低功耗?
2016-04-07 14:19:54
低功耗是MCU的一項(xiàng)非常重要的指標(biāo),比如某些可穿戴的設(shè)備,其攜帶的電量有限,如果整個(gè)電路消耗的電量特別大就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)電量不足的情況?! ∑綍r(shí)我們?cè)谧霎a(chǎn)品的時(shí)候,基本的功能實(shí)現(xiàn)很簡單,但只要涉及到
2020-12-30 06:55:55
的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。低功耗應(yīng)用,以及減少高占空比應(yīng)用中的啟動(dòng)時(shí)間都是ADC14設(shè)計(jì)過程中的考量要素。然而,各個(gè)應(yīng)用都有獨(dú)特的特點(diǎn),因此,為最大限度地降低功耗,必須謹(jǐn)慎選擇ADC
2017-04-18 20:07:50
cogobuy降低功耗的措施 每個(gè)廠商對(duì)于降低功耗都有不同的處理方式。雖然每個(gè)MCU都有休眠狀態(tài)或都有可能實(shí)現(xiàn)很低的工作耗電量,但是有的芯片在處于很低功耗的時(shí)候,基本功能也所剩無幾了,沒有
2012-03-23 11:18:31
兩個(gè)ch579模塊,連接上后,無論主機(jī)還是從機(jī),功耗都比較大,怎么樣可以降低呢?開啟halsleep可以啟用低功耗休眠模式可以擴(kuò)大主從機(jī)的連接間隔,縮減工作時(shí)間,降低功耗
2022-07-27 07:24:43
時(shí),低功耗器件支持連續(xù)工作。第二,測量周期時(shí)間大于約0.13秒時(shí),ADXL355解決方案的功耗更低。說到底,我們要保持開放的態(tài)度,有時(shí)候利用噪聲最低(性能最高)的器件也可以實(shí)現(xiàn)功耗最低的解決方案。圖
2018-10-29 17:07:03
時(shí),低功耗器件支持連續(xù)工作。第二,測量周期時(shí)間大于約0.13秒時(shí),ADXL355解決方案的功耗更低。說到底,我們要保持開放的態(tài)度,有時(shí)候利用噪聲最低(性能最高)的器件也可以實(shí)現(xiàn)功耗最低的解決方案。圖
2018-10-30 11:31:18
項(xiàng)目使用SIM7600每2.5秒發(fā)送2.5KB的數(shù)據(jù),要求降低功耗。有什么措施可以試試?
2023-10-18 07:48:41
MCU中的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。低功耗應(yīng)用,以及減少高占空比應(yīng)用中的啟動(dòng)時(shí)間都是ADC14設(shè)計(jì)過程中的考量要素。然而,各個(gè)應(yīng)用都有獨(dú)特的特點(diǎn),因此,為最大限度地降低功耗,必須謹(jǐn)慎
2016-11-18 10:14:35
概述:MAX19710是超低功耗、高集成度混合信號(hào)模擬前端(AFE),工作在全雙工(FD)模式,可理想用于寬帶通信系統(tǒng)。該器件經(jīng)過優(yōu)化,能夠以極低功耗獲得較高的動(dòng)態(tài)性能,集成了雙路10位
2021-05-17 08:02:02
環(huán)境模擬信號(hào)的高速采集、分析、記錄、存儲(chǔ)和回放產(chǎn)生。超寬帶信號(hào)高速采集記錄存儲(chǔ)回放系統(tǒng)基于高性能PCI EXPRESS及SRIO協(xié)議,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、可擴(kuò)展、可重構(gòu)的超寬帶信號(hào)高速連續(xù)采集記錄回放產(chǎn)生
2020-08-26 11:53:36
的ADA4937放大器驅(qū)動(dòng)AD9446-80 ADC圖2b. 使用外接雙極點(diǎn)噪聲濾波器的ADA4937放大器驅(qū)動(dòng)AD9446-80 ADC原理圖 問:高速放大器和ADC在功耗方面有何不同?答:這要看使用的放大器
2018-12-14 09:27:03
如何降低可重構(gòu)系統(tǒng)的整體功耗?有什么方法能使可重構(gòu)系統(tǒng)的性能和功耗需求之間達(dá)到平衡?
2021-04-08 07:09:23
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設(shè)計(jì),沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,如同其它多數(shù)事物一樣,降低功耗的設(shè)計(jì)就是一種協(xié)調(diào)和平衡藝術(shù),在進(jìn)行低功耗器件的設(shè)計(jì)時(shí),人們必須仔細(xì)權(quán)衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標(biāo)。
2019-08-15 08:28:42
作者: Xavier Ramus 由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們
2018-09-21 15:16:44
ZED 和ZC,在組網(wǎng)正常的情況下,ZED可以進(jìn)入低功耗模式,電流在uA級(jí)別。CC2530芯片當(dāng)關(guān)閉ZC后,ZED會(huì)持續(xù)的進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn),無法進(jìn)入低功耗模式。電流達(dá)28mA;求教TI工程師,如何降低ZC發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的頻次以降低功耗?或者有其他什么方法來降低功耗?
2020-08-07 07:03:22
低功耗mcu的選擇方法如何降低mcu的功耗
2021-02-24 06:11:07
如何使用PWM控制繼電器來降低功耗?
2022-02-17 06:31:28
復(fù)雜器件專業(yè)技術(shù)相結(jié)合,將為系統(tǒng)供應(yīng)商提供低功耗的芯片方案,供他們?cè)诖嘶A(chǔ)上持續(xù)提高帶寬容量,并完成更智能的處理。此外,TPACK提供的芯片解決方案可以導(dǎo)入到最新的FPGA中,進(jìn)一步降低功耗。最終實(shí)現(xiàn)
2019-07-31 07:13:26
如何利用MAX11270 ADC設(shè)計(jì)小尺寸、低功耗模擬輸入模塊?
2021-06-15 06:26:44
隨著車載電子設(shè)備越來越多,功耗問題變得日趨嚴(yán)重。例如,如果音頻功率放大器的靜態(tài)電流達(dá)到200ma,則采用12v電源時(shí)靜態(tài)功耗就高達(dá)2.4w。有沒有一種方法能開機(jī)但不需要揚(yáng)聲器發(fā)出聲音的時(shí)候,關(guān)閉放大器來降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
耦合前端,該直流耦合前端一直連接到高速轉(zhuǎn)換器。考慮到應(yīng)用的本質(zhì),將需要開發(fā)一個(gè)有源前端設(shè)計(jì),因?yàn)橛糜趯⑿盘?hào)耦合到轉(zhuǎn)換器的無源前端和巴倫本身就已交流耦合。本文以實(shí)際系統(tǒng)解決方案為例,概述了如何設(shè)計(jì)直流到寬帶的高速模擬信號(hào)鏈?如何正確對(duì)放大器前端進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換?
2019-08-02 06:31:38
可以做哪些措施來降低功耗
2023-10-23 07:51:09
降低功耗的最重要的途徑是使用MSP430的時(shí)鐘系統(tǒng)來最大限度地提高M(jìn)SP430處于低功耗模式的時(shí)間。怎樣降低msp430的功耗?
2014-11-09 23:10:18
作者:ADI應(yīng)用工程師IanB 寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使高速采集系統(tǒng)具備很多性能優(yōu)勢(shì)。在高采樣速率和輸入帶寬上,寬帶GSPS ADC提供寬頻譜的可見性。然而,雖然有些應(yīng)用需要寬帶前端
2018-08-06 06:40:16
降低功耗不光能夠大大的節(jié)約電能還能簡化電源部分的設(shè)計(jì),甚至可以用于手持設(shè)備上面使用,這些都已經(jīng)越來越成為未來產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方向。
2021-02-26 07:27:17
寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使高速采集系統(tǒng)具備很多性能優(yōu)勢(shì)。這類ADC提供寬頻譜的可見性。然而,雖然有些應(yīng)用需要寬帶前端,但也有一些應(yīng)用要求能夠?yàn)V波并調(diào)諧到更窄的頻譜。當(dāng)需要窄帶時(shí),ADC采樣
2019-07-22 08:41:38
時(shí),MAX9509輸出隨時(shí)間的變化(底部圖形),峰值為1.4mVP-P。頂部圖形是電荷泵飛電容的電壓。消費(fèi)者在屏幕上觀察MAX9509的輸出信號(hào)時(shí),既不會(huì)看到寬帶噪聲,也不會(huì)看到電荷泵噪聲。低功耗視頻濾波
2020-12-17 09:52:10
EVAL-AD7799EBZ,用于AD7799低功耗,24位ADC的評(píng)估板。 AD7799是一款適用于低頻測量應(yīng)用的完整模擬前端
2020-05-07 09:25:55
和較低的溫度系數(shù)(可在溫度發(fā)生變化時(shí)降低精度上的差異)模塊化方法 + 最低的 MCU 連接開銷通過增加額外的 SAR ADC 來增加輸入通道的數(shù)量采用菊花鏈?zhǔn)嚼砟?,同一個(gè) SPI 接口可用于連接多個(gè) SAR ADC用于保護(hù)和計(jì)量的測量功能采用 ADC 上的更高采樣率
2018-10-08 09:00:51
請(qǐng)問是否可以通過人為設(shè)置DPD的反饋更新時(shí)間來降低功耗,若設(shè)置反饋較長更新時(shí)間或者關(guān)閉反饋更新對(duì)DPD的性能指標(biāo)影響大不大啊
2018-08-15 07:57:21
工程師: 您好。請(qǐng)問AD公司有沒有應(yīng)用于氣體傳感或生化傳感的超低功耗模擬前端?比如應(yīng)用于電化學(xué)中常用的三電極系統(tǒng)的模擬超低功耗模擬前端?功耗越低越好,可以給我推薦幾款。除了阻抗測量芯片之外,你們有別的低功耗傳感器或模擬前端嗎? 謝謝你們!
2018-08-20 06:31:38
stm32進(jìn)入低功耗模式,必須用中斷來喚醒,現(xiàn)在就是不用這種模式,如何通過程序來降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
為了盡可能降低功耗,裸跑還是使用OS呢?謝謝!
2018-10-22 08:47:36
如何利用FPGA設(shè)計(jì)技術(shù)降低功耗?
2021-04-13 06:16:21
如何實(shí)現(xiàn)適用于高速數(shù)據(jù)采集ADC模擬前端的運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)?
2021-04-20 07:16:44
概述:MAX19706是超低功耗、混合信號(hào)模擬前端(AFE),專為對(duì)功耗敏感的通信設(shè)備而設(shè)計(jì)。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理,能夠以超低的功耗獲得高動(dòng)態(tài)性能,內(nèi)部集成了兩路10位22Msps接收(Rx) ADC
2021-05-14 06:59:11
概述:MAX19705是超低功耗、混合信號(hào)模擬前端(AFE),設(shè)計(jì)用于功耗敏感的通信設(shè)備。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理能夠以極低的功耗獲得較高的動(dòng)態(tài)性能,集成了兩路10位7.5Msps接收(Rx) ADC
2021-05-17 07:55:57
概述:MAX19708是超低功耗、混合信號(hào)模擬前端(AFE),設(shè)計(jì)用于TD-SCDMA手機(jī)和數(shù)據(jù)卡。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理能夠以極低的功耗獲得較高的動(dòng)態(tài)性能,集成了雙路10位11Msps接收(Rx
2021-05-17 06:14:54
低功耗是MCU的一項(xiàng)非常重要的指標(biāo),比如某些可穿戴的設(shè)備,其攜帶的電量有限,如果整個(gè)電路消耗的電量特別大就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)電量不足的情況。 平時(shí)我們?cè)谧霎a(chǎn)品的時(shí)候,基本的功能實(shí)現(xiàn)很簡單,但只要涉及到關(guān)于
2020-11-12 13:57:43
描述為了實(shí)現(xiàn)最佳效果,故障指示器必須能夠在故障電流通過其安裝處的電纜時(shí)提供可靠指示。此參考設(shè)計(jì)采用了超低功耗 MCU 和分立式模擬前端,可監(jiān)控并測量其安裝處的電流和電壓參數(shù)。為減少服務(wù)中斷,它可
2018-10-11 15:27:52
同樣適用于本案例中的應(yīng)用,如果不能選擇并適當(dāng)使用正確的MCU時(shí)尤為如此。有很多辦法可降低MCU的功耗,包括但不限于: 1. 降低工作頻率 2. 以更低的工作電壓運(yùn)行 3. 使用低功耗工作模式
2020-08-20 12:30:00
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模擬前端適用于便攜式通信設(shè)備,如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端。MAX5865集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,以極低的功耗提供更高的動(dòng)態(tài)性能。
2021-04-20 07:48:15
的模擬外圍在低壓操作,IO 管腳及需要與其他外部電路連接的模擬外圍則在較高的系統(tǒng)電壓操作。如此可以兼顧低功耗及寬工作電壓的需求。在降低工作頻率這項(xiàng)參數(shù)上,一個(gè)設(shè)計(jì)優(yōu)良的 32 位 MCU更能突顯其效能
2019-01-25 16:15:23
AD9684-500EBZ,AD9684評(píng)估板,雙通道,14位,500 MSPS ADC。該器件具有片上緩沖器和采樣保持電路,專為低功耗,小尺寸和易用性而設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)用于采樣寬帶寬模擬
2020-03-05 06:46:33
高度集成的單芯片射頻收發(fā)器解決方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 產(chǎn)品系列) 的面市促成了此項(xiàng)成就。在此類系統(tǒng)的 RF 前端部分仍然需要實(shí)現(xiàn)類似的集成,意在降低功耗 (以改善熱管理) 和縮減尺寸(以降低成本),從而容納更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
10位、45MSPS、全雙工模擬前端
MAX19713是超低功耗、高度集成的混合信號(hào)模擬前端,設(shè)計(jì)用于全雙工寬帶通信設(shè)備。
2010-04-09 15:33:31
11 超低功耗、高集成的模擬前端芯片MAX5865是針對(duì)便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端?而設(shè)計(jì)的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10
2006-03-11 17:39:05
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新型ADC正在朝著低功耗、高速、高分辨率的方向發(fā)展,新型流水線結(jié)構(gòu)正是實(shí)現(xiàn)高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200則是采用這一新技術(shù)的高速、高精度、低功耗ADC的代表。
2012-07-09 15:04:51
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MAX11108是一個(gè)很小的,12位,結(jié)構(gòu)緊湊,高速,低功耗,逐次逼近式模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-12-10 10:42:03
1358 ADI公司的AD4111是具有±10V和0 mA至20 mA輸入和明線檢測功能的低功耗 24 位 Σ-Δ ADC,集成了模擬前端(AFE),還集成主要模擬和數(shù)字的信號(hào)調(diào)理區(qū)快,為每個(gè)模擬輸入通路配置
2019-05-01 14:34:00
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連續(xù)時(shí)間Δ-Σ(CTDS)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是音頻系統(tǒng),電話手機(jī)和移動(dòng)電子產(chǎn)品的首選架構(gòu)。
2019-04-15 17:21:20
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環(huán)境模擬信號(hào)的高速采集、分析、記錄、存儲(chǔ)和回放產(chǎn)生。 超寬帶信號(hào)高速采集記錄存儲(chǔ)回放系統(tǒng)基于高性能PCI EXPRESS及SRIO協(xié)議,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、可擴(kuò)展、可重構(gòu)的超寬帶信號(hào)高速連續(xù)采集記錄回放產(chǎn)生平臺(tái)。采用高性能的ADC、DAC和
2021-01-13 16:30:27
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ADAS1000-3/ADAS1000-4:低功耗、3電極心電圖(ECG)模擬前端
2021-03-20 12:37:08
6 ADAS1000:低功耗、5電極心電圖(ECG)模擬前端(AFE)Linux驅(qū)動(dòng)程序
2021-04-21 11:21:00
6 AD7817/AD7818:雙路低功耗CMOS模擬前端,帶DSP微機(jī)數(shù)據(jù)表
2021-04-22 09:48:04
7 AD73322:低成本、低功耗CMOS通用雙模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-11 08:42:07
6 AD73311L:低成本、低功耗CMOS通用模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-17 08:52:27
3 AD73411:帶DSP單片機(jī)數(shù)據(jù)表的低功耗CMOS模擬前端
2021-05-17 10:47:38
2 AD73322L:低成本、低功耗CMOS通用雙模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-17 12:09:11
9 低功耗、16位雙/單ADC
2021-05-25 17:25:00
10 AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。工作電壓為:2.35V至3.6 V單電源,最高呑吐量可達(dá)3 MSPS。
2022-10-13 17:11:49
1566 本文介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時(shí)保持精度時(shí),所涉及的信號(hào)鏈在模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序的時(shí)序因素和解決方案,以滿足測量和監(jiān)控應(yīng)用的要求,本文主要說明當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR
2022-11-23 20:15:12
552 本文介紹了在低功耗系統(tǒng)中降低功耗同時(shí)保持測量和監(jiān)控應(yīng)用所需的精度的時(shí)序因素和解決方案。它解釋了當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR)ADC時(shí)影響時(shí)序的因素。對(duì)于Σ-Δ(∑-Δ)架構(gòu),時(shí)序考慮因素有所不同(請(qǐng)參閱本系列文章的第1部分)。本文探討了模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序中的信號(hào)鏈考慮因素。
2022-12-13 11:20:18
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Nano,Nano:在模擬電源設(shè)計(jì)中降低功耗
2023-01-05 09:43:45
421 連續(xù)時(shí)間?-Σ (CTDS) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是音頻系統(tǒng)、電話聽筒和移動(dòng)電子產(chǎn)品的首選架構(gòu)。這種ADC架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)高效集成、減少信號(hào)鏈和低功耗等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)高動(dòng)態(tài)范圍和功率效率是主要要求
2023-01-09 15:26:43
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1、如何降低功耗? 一般的簡單應(yīng)用中處理器大量的時(shí)間都在處理空閑任務(wù),所以我們就可以考慮當(dāng)處理器處理空閑任務(wù)的時(shí)候就進(jìn)入低功耗模式,當(dāng)需要處理應(yīng)用層代碼的時(shí)候就將處理器從低功耗模式喚醒
2023-07-30 11:18:36
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評(píng)論