MAX11645采用8引腳封裝,為低功耗、12位、1/2通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)帶有內(nèi)部采樣/保持(T/H)電路、電壓基準(zhǔn)、時(shí)鐘和I2C兼容2線(xiàn)串口。這些器件采用2.7V至3.6V 單電源供電,在
2021-04-16 07:40:47
具有差分輸入和差分參考的LTC2430,20位ΔΣADC的典型應(yīng)用。 LTC2430 / LTC2431是2.7V至5.5V微功耗20位差分模數(shù)轉(zhuǎn)換器,集成振蕩器,3ppm INL和0.56ppm RMS噪聲
2020-06-16 09:37:22
`單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器SEPIC`
2012-08-16 10:19:18
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號(hào)么?用哪個(gè)芯片3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號(hào)又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
在我一個(gè)小項(xiàng)目中有一個(gè)數(shù)據(jù)采集單元,要采集的是一個(gè)單端信號(hào)。而ADC是支持差分輸入的,那在要求精度比較高的情況下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情況下,是否有必要把單端轉(zhuǎn)成差分呢。另補(bǔ)充說(shuō)明下
2016-04-18 16:31:05
單端轉(zhuǎn)差分電路,用普通運(yùn)算放大器搭建,要求越簡(jiǎn)單越好。以上圖形是單端轉(zhuǎn)差分的一種,但差分波形出現(xiàn)了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
描述此 TI 精密驗(yàn)證設(shè)計(jì)為特定差動(dòng)輸出電路的單端輸入提供了原理、組件選擇、仿真、PCB 設(shè)計(jì)和測(cè)量細(xì)節(jié),其中的差動(dòng)輸出電路可將 +0.1V 至 +2.4V 的單端輸入轉(zhuǎn)換為 +2.7V 單電源上
2018-11-16 09:35:14
單端輸出的AB相編碼器,如何與差分輸入反饋的驅(qū)動(dòng)器器接線(xiàn)???急急急
2017-02-24 15:06:29
采集卡上有的標(biāo)注是單端通道、有的是差分通道,這兩個(gè)有什么不同???
2016-12-12 10:02:30
想利用單電源差分放大電路放大信號(hào),但是因?yàn)橥?b class="flag-6" style="color: red">端的信號(hào)幅值低,導(dǎo)致信號(hào)差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
本應(yīng)用筆記介紹了輸入端相同值電阻的不同容差如何改變?nèi)?b class="flag-6" style="color: red">差分ADC的THD性能。電阻器的成本隨著容差的每個(gè)較低增量而顯著變化 概觀(guān)該MAX11905是一個(gè)20位全差分SAR模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),在
2018-12-17 22:13:40
差分放大電路為什么要分單端輸入和雙端輸入??jī)烧哂惺裁幢举|(zhì)上的區(qū)別?如何區(qū)分這兩種電路?
2023-05-06 10:43:33
我使用AD7622做ADC,前面用AD8138做了一個(gè)單轉(zhuǎn)差分,輸出是正常的。但AD7622轉(zhuǎn)換出來(lái)的數(shù)據(jù)只是+IN的輸入,并沒(méi)有和-IN端差分相減?
2019-02-28 14:40:58
用兩個(gè)AD797和兩個(gè)AD811構(gòu)成差分轉(zhuǎn)單端電路,發(fā)現(xiàn)輸出出現(xiàn)自激振蕩。這個(gè)電路的一半,也就是一個(gè)797和一個(gè)811在AD797的datasheet應(yīng)用電路中可以找到,這邊只是將它們構(gòu)成了一個(gè)差分轉(zhuǎn)單端。電路如下圖示, 示波器在輸出端得到自激如圖2所示,求指教!謝謝!
2018-09-13 10:49:22
AD8009差分變單端,圖中電路工作原理是怎樣的,增益怎么計(jì)算?如何用8009設(shè)計(jì)差分變單端?
2023-11-17 11:54:43
請(qǐng)教一下ADA4932-2的問(wèn)題,單端轉(zhuǎn)差分和差分轉(zhuǎn)單端的電路接法,實(shí)際調(diào)試過(guò)程中,按照附件的連接方法,差分轉(zhuǎn)單端使用±5V供電,但是上電之后,電源之間會(huì)相互影響,+5V會(huì)拉低到0V;還有單端轉(zhuǎn)差分的電路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2輸出的共模電壓不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
篩選包。AV系列通孔/單輸出高壓轉(zhuǎn)換器輸出諧波失真是根據(jù)輸出端的470pF、6KV電容器檢測(cè)的。在輸出端子之間增加額外的電容器,以進(jìn)一步降低諧波失真。
2023-12-06 14:07:00
特征 ?差分輸入范圍±2.3V ?250MHz 3dB帶寬 ?800V/μs轉(zhuǎn)換率 ?60mA最大輸出電流 ?單5V或雙±5V電源 ?低功率-每個(gè)通道5mA至6mA ?提供無(wú)鉛加
2020-07-03 09:39:33
呢?圖 3 是器件的簡(jiǎn)化原理圖。它們都有三個(gè)運(yùn)算放大器,差分輸入和單端輸出,增益使用外部電阻器設(shè)置。圖 3:INA826(左)與 INA331(右)甚至增益公式(公式 3 和公式 4 所示)看上去也很
2018-09-17 16:29:31
差分至單端轉(zhuǎn)換器,用于低電平輸入,例如橋接,保持LTC2400的高精度。該電路實(shí)現(xiàn)了19.6位分辨率和18.1位精度
2019-08-26 08:33:22
設(shè)計(jì)解決方案1 ?? -LTC2400高精度差分至單端差分至單端轉(zhuǎn)換器具有極高的未校準(zhǔn)精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01
差分至單端轉(zhuǎn)換器,用于低電平輸入,如橋接,保持LTC2400的高精度
2019-10-29 08:32:55
模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)稱(chēng)ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào)。本文主要給大家介紹單端至差分驅(qū)動(dòng)器電路分析。由于
2017-06-29 17:50:14
在一起,用戶(hù)可以根據(jù)需要調(diào)整輸出共模。 圖4.交叉連接技術(shù)——生成差分儀表放大器輸出的解決方案。In_A的增益由以下等式推出。由于輸入電壓出現(xiàn)在儀表放大器2的輸入緩沖器的正端子上,而電阻R2和R3另一端的電壓為
2019-08-05 04:00:00
輸入端增加兩個(gè)電阻R1和R2,R2連接到VOCM。若需要,可以使用輸入放大器A1的雙通道版本OP2177,對(duì)于非常低的輸入偏置電流,可將第二放大器用作輸入緩沖器。圖3(a) 改進(jìn)的單端差分轉(zhuǎn)換器,具有
2019-09-29 08:30:00
發(fā)生一定的削波。圖4顯示圖3的輸出驅(qū)動(dòng)器級(jí)對(duì)應(yīng)的輸入和輸出波形。該單端差分轉(zhuǎn)換器級(jí)的帶寬典型值為10 MHz。不過(guò),最大輸出頻率由DAC更新速率控制,AD5620為125 kSPS,AD5443為2.5 MSPS。根據(jù)采樣原理,最大輸出頻率約為最大更新速率的三分之一。
2019-07-09 11:32:50
。系統(tǒng)精度取決于網(wǎng)絡(luò)電阻的容差。電路可以將差分輸入轉(zhuǎn)換為帶可調(diào)增益的單端輸出。系統(tǒng)增益可以通過(guò)RF和RG1的比值來(lái)設(shè)定,假設(shè)RG2 = RG1且放大器B的增益為-1。例如,180 MHz雙通道放大器
2018-10-11 10:44:09
您好,附件是AD8138的外圍電路,是參考芯片手冊(cè)的電路設(shè)計(jì)的。主要是為了實(shí)現(xiàn)單端轉(zhuǎn)差分的功能?,F(xiàn)在出現(xiàn)幾個(gè)問(wèn)題:
1. 對(duì)于Vocm引腳,我從0V變化到750mV的過(guò)程中,輸出的共模電壓并不是
2023-11-27 08:24:44
各位大神,請(qǐng)幫小弟推薦一個(gè)用運(yùn)放或者三極管搭建的單端轉(zhuǎn)差分電路,謝謝!
2013-08-15 15:06:10
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號(hào)么?3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號(hào)又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
。緩沖器驅(qū)動(dòng)儀表放大器的參考引腳,并將單端輸出轉(zhuǎn)換為差分輸出。該電路具有非常高的輸入共模電壓范圍。它可以處理 高達(dá)±270 V的共模電壓(采用±15 V電源供電), 在正負(fù)方向幾乎達(dá)到電源電壓的20倍,這是
2018-10-19 10:30:35
使用也同樣重要。例如,如果系統(tǒng)對(duì)增益平坦度要求非常嚴(yán)格,則必須避免轉(zhuǎn)換器差分輸入端的不平衡和諧振,保證系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)指標(biāo)?! 煞N配置中,輸入端都沒(méi)有使用濾波電容,這樣會(huì)在INP和INN引腳引入額外的噪聲
2011-08-05 09:28:06
DN435 - 單個(gè)電阻器設(shè)定 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的正或負(fù)輸出
2019-07-05 09:54:15
簡(jiǎn)析用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器
2021-02-25 06:53:02
差分信號(hào)適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能 ADC 驅(qū)動(dòng)和高保真度音頻信號(hào)處理等應(yīng)用?!赌M對(duì)話(huà)》曾刊載過(guò)一篇相關(guān)文章——"多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器
2020-04-10 09:13:10
各位,我現(xiàn)在做一個(gè)高精度稱(chēng)重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2023-11-27 07:05:23
為的范圍內(nèi)跟蹤輸出共模電壓。 圖2.寬帶DC耦合單端到差分緩沖器增加的外部DC反饋路徑使得VOCM引腳開(kāi)路并且對(duì)地去耦,禁止AD8351的內(nèi)部反饋路徑。
2011-01-02 14:04:27
信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分總線(xiàn)信號(hào)。在接收方向,它將差分總線(xiàn)信號(hào)轉(zhuǎn)換成進(jìn)入RS-232驅(qū)動(dòng)器輸入端的單端、低壓信號(hào)。RS-485收發(fā)器包括一個(gè)電容式隔離層,其實(shí)現(xiàn)總線(xiàn)端與邏輯控制端之間的電流隔離,從而消除了總線(xiàn)節(jié)點(diǎn)
2018-09-19 11:48:18
或器件品質(zhì)差異而造成的測(cè)量值得誤差。另外,使用這些分立器件還對(duì)工程師們的模擬電路知識(shí)是一個(gè)不小的考驗(yàn)。2.AD8475有什么用?AD8475是AD推出的單端轉(zhuǎn)差分、0.4/0.8倍衰減芯片。簡(jiǎn)言之其
2018-12-07 09:51:46
請(qǐng)問(wèn)怎么把DAC的輸出從單端模式轉(zhuǎn)換到差分模式的電路?
2021-04-14 06:56:44
網(wǎng)友提問(wèn): 我計(jì)劃將AD8138用作單端轉(zhuǎn)差分驅(qū)動(dòng)器連接到AD9233 ADC。我的應(yīng)用涉及到模擬視頻信號(hào)的數(shù)字化處理。我找不到AD8138的差分增益和相位誤差規(guī)格。請(qǐng)問(wèn)有人可以幫助我嗎?
2018-12-10 09:12:59
需要把 0.6v-2.1v 的模擬電壓轉(zhuǎn)換成符合 AD9235-20 接口的差分信號(hào),求推薦單端轉(zhuǎn)差分芯片,或者轉(zhuǎn)換方案。0.6v-2.1v 是單端直流信號(hào),似乎電容耦合和變壓器耦合都不太適用,只能使用直流耦合,不知道這樣理解是否正確。
2019-01-14 14:33:48
/rt-Hz,對(duì)轉(zhuǎn)換器來(lái)說(shuō)這才是真正重要的一個(gè)指標(biāo),因?yàn)樵跀?shù)字域中這一個(gè)指標(biāo)會(huì)被報(bào)告和反復(fù)揣摩,以將信號(hào)差分化并最終從頻帶內(nèi)“挑選出”感興趣信號(hào) ??傊?,要確保正確的分配增益,使整個(gè)信號(hào)鏈上所有的輸入輸出滿(mǎn)量程
2018-08-08 07:54:23
在網(wǎng)上找的單端轉(zhuǎn)差分的圖,自己搭建后,輸出并不是差分的?請(qǐng)問(wèn)這是什么原因?
2022-08-05 08:31:53
設(shè)計(jì)解決方案6- 用于單5V電源的LTC2400差分至單端轉(zhuǎn)換器該轉(zhuǎn)換器具有高精度,極低偏移和偏移漂移,軌到軌輸入共模范圍且零點(diǎn)工作
2019-08-28 09:09:17
DN207- 用于±5V電源的LTC2400高精度差分至單端轉(zhuǎn)換器
2019-07-12 10:52:03
描述介紹了直流耦合和交流耦合應(yīng)用中的寬帶單端至差分轉(zhuǎn)換參考設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)評(píng)估 LMH5401 和 LMH6401 級(jí)聯(lián)的性能并提供有關(guān)設(shè)計(jì)的深入見(jiàn)解。特性4.5GHz 帶寬,具有 30dB 的最大總
2022-09-15 08:09:06
的 PCB 阻抗,進(jìn)而可減少它們之間的任何電壓電勢(shì)差異。在以下所示示例電路原理圖與布局中,輸入電源、輸出電壓與輸入電阻器的 GND 連接都在 PCB 的頂層挨著。這可防止單端電路變成差分電路!總之,下次您有任何 dc 電路性能問(wèn)題時(shí),請(qǐng)檢查所有重要 GND 連接的電壓電勢(shì)是否都相等。
2018-09-13 14:52:48
在一起,用戶(hù)可以根據(jù)需要調(diào)整輸出共模。 圖4.交叉連接技術(shù)——生成差分儀表放大器輸出的解決方案。 In_A的增益由以下等式推出。由于輸入電壓出現(xiàn)在儀表放大器2的輸入緩沖器的正端子上,而電阻R2和R3另一端
2019-10-08 13:52:27
請(qǐng)教一下ADA4932-2的問(wèn)題,單端轉(zhuǎn)差分和差分轉(zhuǎn)單端的電路接法,實(shí)際調(diào)試過(guò)程中,按照附件的連接方法,差分轉(zhuǎn)單端使用±5V供電,但是上電之后,電源之間會(huì)相互影響,+5V會(huì)拉低到0V;還有單端轉(zhuǎn)差分
2019-01-17 08:48:57
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2019-01-22 11:52:57
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2023-11-17 16:18:09
大家好,遇到一個(gè)疑惑,要對(duì)原來(lái)做的系統(tǒng)改進(jìn),原系統(tǒng)用的是偽差分ADC,單端信號(hào)輸入,現(xiàn)在想改為真差分ADC,但是傳感器輸出的是單端信號(hào),所以在ADC之前要用一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的模塊,就想問(wèn)一下,這么做的效果在理論上是不是會(huì)好點(diǎn),還有全差分ADC與偽差分ADC相比優(yōu)勢(shì)在哪里,謝謝。
2018-08-29 11:45:22
AD8009差分變單端,圖中電路工作原理是怎樣的,增益怎么計(jì)算?如何用8009設(shè)計(jì)差分變單端?
2019-01-21 16:22:27
你好,我想咨詢(xún)一下AD8131單電源供電時(shí)的問(wèn)題。 使用ADV7391作為DA轉(zhuǎn)換器,設(shè)置在LOW_DRIVE 模式(RSET=4.12K, RLOAD=300)。該DAC輸出信號(hào)直接
2018-09-28 15:08:08
這個(gè)板子一開(kāi)始約束的就是6路差分輸入的,然后我想在AD9361中讓6路差分輸入轉(zhuǎn)為12路單端,在ISE平臺(tái)上實(shí)現(xiàn),其中的差分CLK可以通過(guò)IBUFDS轉(zhuǎn)換,而多位的數(shù)據(jù)我就不知道用什么轉(zhuǎn)換了,請(qǐng)大神們指導(dǎo)一下,謝謝
2018-07-31 06:20:14
ADC的單端輸入與差分輸入的區(qū)別?
2019-09-09 01:43:27
STM32F334 Resolution = 12 bits,Fast Channel其輸入阻抗為18歐姆問(wèn)題1:輸入阻抗18歐姆是單端還是差分的狀態(tài)下呢?問(wèn)題2:如果要測(cè)量-5000V電壓,如果選擇電阻分壓方式將信號(hào)送入差分AD,那么分壓電阻的大小應(yīng)該如何確定?(分辨率12位 最高速)
2019-03-25 06:18:53
請(qǐng)問(wèn)能詳細(xì)介紹一下,什么是差分,什么是單端?什么是高速線(xiàn)?三星電話(huà)面試問(wèn)到了,居然打不上了。。。。
2019-09-17 23:11:37
為了避免音頻輸入與TPA3116共地,想在TPA3116前加入單端轉(zhuǎn)差分同時(shí)帶前級(jí)放大,可有以下問(wèn)題:1、能提供一下比較常用的單端轉(zhuǎn)差分芯片型號(hào)?2、為了調(diào)節(jié)高低音,能不能先用NE5532進(jìn)行前級(jí)
2019-08-07 10:15:06
端的電壓差,還能提供帶部分系統(tǒng)增益的共模抑制功能,實(shí)現(xiàn)比單端輸入更優(yōu)越的性能改進(jìn)。此外,此傳感器地還可不同于模擬地。接地輸出電壓參考在許多應(yīng)用中都非常重要。系統(tǒng)精度取決于網(wǎng)絡(luò)電阻的容差。電路可以將差分
2018-10-31 10:52:01
各位,我現(xiàn)在做一個(gè)高精度稱(chēng)重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2018-11-19 09:45:14
要的差分信號(hào)。而且設(shè)計(jì)指標(biāo)提的有點(diǎn)高,要求采樣轉(zhuǎn)換精度達(dá)到0.02mV。 小弟特此向TI的ADC達(dá)人求助:如何設(shè)計(jì)高精度單端轉(zhuǎn)差分放大電路。請(qǐng)達(dá)人幫忙出出主意,小弟不甚感激
2019-05-28 11:23:00
怎樣將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分信號(hào)呢?變壓器有哪些最優(yōu)匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的動(dòng)態(tài)性能呢?
2021-04-22 06:35:25
請(qǐng)問(wèn),AD的差分輸入端可以分開(kāi)做兩個(gè)單端使用嘛???在線(xiàn)求解答。。。謝謝謝謝
2019-08-01 10:01:53
差分信號(hào)適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能ADC驅(qū)動(dòng)和高保真度音頻信號(hào)處理等應(yīng)用?!赌M對(duì)話(huà)》曾刊載過(guò)一篇相關(guān)文章——“多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器”1,其中
2019-04-14 08:30:01
在公司的產(chǎn)品看到兩個(gè)運(yùn)放的應(yīng)用電路,有兩點(diǎn)不明,還請(qǐng)賜教:1. 差分轉(zhuǎn)單端電路 在差分正負(fù)輸入跨接R5的作用是什么?2. 單端轉(zhuǎn)差分電路 在網(wǎng)上看到的資料都是兩個(gè)運(yùn)放,一個(gè)接輸入正,另一個(gè)接輸入負(fù),圖上的兩個(gè)運(yùn)放都接正端輸入,有什么區(qū)別?差分轉(zhuǎn)單端電路
2019-02-19 15:59:59
個(gè)例子中,通過(guò)一個(gè)輸入端1:2耦合到變壓器上。這種設(shè)計(jì)既提供了信號(hào)增益,單差分轉(zhuǎn)換,又降低了噪聲系數(shù)。要顯示變壓器輸入端的50?輸入阻抗,變壓器上需要兩個(gè)200?電阻器次要的。這些兩個(gè)電阻也是放大器增益
2020-09-14 17:13:38
設(shè)計(jì)解決方案4- 高精度,差分至單端轉(zhuǎn)換,適用于寬范圍雙極性輸入信號(hào)雙極性差分至單端轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動(dòng)LTC2400的輸入軌到軌
2019-08-28 08:58:52
音頻
差分轉(zhuǎn)
單端輸出,音頻信號(hào)會(huì)變?nèi)趼?/div>
2021-03-05 16:01:45
高精度,雙極差分至單端轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動(dòng)LTC2400輸入軌至軌。該電路改進(jìn)了無(wú)緩沖LTC1043電路,通過(guò)緩沖CH1上的電壓,提高了線(xiàn)性度的數(shù)量級(jí)
2019-08-26 08:40:30
的源開(kāi)路電壓為2Vp-p。當(dāng)源用50Ω端接時(shí),輸入電壓減小到1V p-p,這個(gè)電壓也是單位增益驅(qū)動(dòng)器的差分輸出電壓。圖6:帶源電阻和終端電阻的單端電路。這個(gè)電路初看起來(lái)非常完整,但不匹配的61.5
2018-10-17 10:52:42
單個(gè)電阻器設(shè)定DC轉(zhuǎn)換器的正或負(fù)輸出
2009-11-13 17:22:169 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供簡(jiǎn)析用電阻設(shè)定增益的單端至差分轉(zhuǎn)換器資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶(hù)指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-04 08:46:293
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