"高速模数转换器AD9225存储电路设计" 1. 高速模数转换器AD9225的结构和应用: AD9225是一种高速模数转换器芯片,具有单片、单电源供电、12位精度、25Msps采样率等特点。它采用带有误差校正逻辑的四级差分流水结构,以保证在25Msps采样率下获得精确的12位数据。 2. AD9225的输入和输出: AD9225的输入包括时钟输入、模拟输入和数字输出。时钟输入用于控制内部所有的转换,采样是在时钟的上升沿完成。在25Msps的转换速率下,占空比应保持在45%~55%之间。模拟输入引脚是VINA和VINB,绝对输入电压范围由电源电压决定。数字输出采用直接二进制码输出12位的转换数据,并有一位溢出指示位。 3. AD9225的参考电压和量程的选用: AD9225的参考电压VREF决定了AD9225的量程,即满刻度量程=2×VREF。VREF的值由SENSE引脚确定,可以是1.0 V到2.0 V之间的任意值,量程是0~4 V或0~2 V。 4. AD9225的存储方案设计: 在高速数据采集电路的实现中,有两个关键的问题:一是模拟信号的高速转换;二是变换后数据的存储及提取。AD9225的采样速度可达25Msps,完全可以满足大多数数据采集系统的要求。常见的存储方案有分时存储方案、双端口存储方案和先进先出存储方案。 5. 分时存储方案: 分时存储方案的原理是将高速采集到的数据进行分时处理,通过高速锁存器按时序地分配给N个存储器。虽然电路中增加了SRAM的片数,但使存储深度增加,用低价格的SRAM构成高速数据存储电路,获得较高的(单位速度×单位存储深度)/价格比。 6. 双端口存储方案: 双端口存储器的特点是,在同一个芯片里,同一个存储单元具有相同的两套寻址机构和输入输出机构,可以通过两个端口对芯片中的任何一个地址作非同步的读和写操作,读写时间最快达到十几ns。双端口存储器方案适用于小存储深度、数据实时处理的场合。 7. 先进先出存储方案: 先进先出存储器的同一个存储单元配备有两个口:一个是输入口,只负责数据的写入;另一个是输出口,只负责数据的输出。先进先出存储器方案适用于小存储深度、数据需实时处理的场合。
2025-07-12 14:56:48 161KB 高速模数转换器 存储电路
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模数转换芯片MCP3421A0T-E-CH是一款具备8位ΔΣ模数转换功能的单通道低噪声、高精度模数转换器,它内置带有I²C接口和板载参考电压。该芯片能够处理差分输入信号,通过I²C兼容的串行接口,可实现单电源供电2.7V至5.5V的操作环境。MCP3421A0T-E-CH的参考电压固定为4.096V,板载电容提供了高精度的基准电压。 该芯片采用带有自校准功能的内部偏移和增益,能够实现高精度的模拟信号转换。用户可以编程调整数据速率,以优化信号转换过程中的分辨率和采样率,从而实现对信号的高分辨放大。此外,MCP3421A0T-E-CH支持可编程增益放大器(PGA),这允许设备根据不同的应用需求,对增益进行编程配置,从而优化整体性能。 MCP3421A0T-E-CH的差分输入范围根据单端基准电压为±2.03468V。它还具备可编程数据速率选项,包括1x、2x、4x或8x,数据速率可以根据转换过程中的需求进行选择。该设备的积分非线性(INL)为FSR的10ppm,确保了高精度转换。另外,MCP3421A0T-E-CH支持连续模式和单次模式的转换方式,能够以较高的分辨率和采样率进行信号采集。 MCP3421A0T-E-CH的输入信号可以通过两线I²C串行接口进行读取,确保与多种微控制器和其他数字逻辑设备兼容。此外,该设备还提供了板载振荡器和滤波器,支持高达240样本/秒(在1x增益时)的采样率。用户可以通过编程来选择不同的数据输出速率,以便获得最适合当前应用需求的转换结果。 MCP3421A0T-E-CH芯片的灵活性和高性能使其适合于多种应用场合,例如便携式医疗设备、温湿度传感器、精准测量仪器以及需要高精度数据采集的其他应用。
2025-07-07 11:04:41 1.55MB
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《基于Verilog-A的SAR ADC及其模数转换与混合信号IC设计教程与实战手册:含现成常用器件代码》,Verilog-A 学习资料 SAR ADC 模数转器 混合信号IC设计 模拟IC设计 包含现成常用的Verilog-A器件代码,可以直接拿来用 Verilog-A 一种使用 Verilog 的语法来描述模拟电路的行为 ,Verilog-A; SAR ADC; 模数转换器; 混合信号IC设计; 模拟IC设计; 器件代码,《Verilog-A教程:SAR ADC与混合信号IC设计模数转换模拟》
2025-05-09 16:20:07 661KB 哈希算法
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24位、4通道模数转换、数据采集系统概述: 在过程控制和工业自动化应用中,±10 V满量程信号非常常见;然而,有些情况下,信号可能小到只有几mV。用现代低压ADC处理±10 V信号时,必须进行衰减和电平转换。但是,对小信号而言,需要放大才能利用ADC的动态范围。因此,在输入信号的变化范围较大时,需要使用带可编程增益功能的电路。 该电路设计是一种灵活的信号调理电路,用于处理宽动态范围(从几mV p-p到20 V p-p)的信号。该电路利用高分辨率模数转换器(ADC)的内部可编程增益放大器(PGA)来提供必要的调理和电平转换并实现动态范围。 该电路包含一个ADG1409多路复用器、一个AD8226仪表放大器、一个AD8475差动放大器、一个AD7192 Σ-Δ型ADC(使用ADR444基准电压源)以及 ADP1720稳压器。只需少量外部元件来提供保护、滤波和去耦,使得该电路具有高集成度,而且所需的电路板(印刷电路板[PCB])面积较小 适合宽工业范围信号调理的灵活模拟前端电路: 如上所示电路解决了所有这些难题,并提供了可编程增益、高CMR和高输入阻抗。输入信号经过4通道ADG1409 多路复用器进入 AD8226低成本、宽输入范围仪表放大器。AD8226低成本、宽输入范围仪表放大器。AD8226提供高达80dB的高共模抑制(CMR)和非常高的输入阻抗(差模800ΩM和共模400ΩM)。宽输入范围和轨到轨输出使得AD8226可以充分利用供电轨。 24位、4通道模数转换、数据采集系统附件内容截图:
2024-11-07 17:06:25 2.76MB 电路方案
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AD AD7276 verilog 驱动 程序 Spartan 6, K7亲测通过
2024-08-08 17:02:25 4KB AD7276 verilog 模数转换
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研究了一种新型的32位高性能微控制器MC68HC376,提出了一种基于MC68HC376的应用系统设计方案,对MC68HC376比较有特色的部分做了深入的开发和讨论,通过一种实际产品验证了该方案的可行性。
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在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不均匀的。这是因为地毯绝妙地掩盖了这个问题。 这让我不禁想到了高分辨率SAR模数转换器(ADC)的问题。我原本以为我家的楼梯是均匀的,就像具有完美对称的量化步进的无噪声ADC的理想转换函数一样。图1为3位ADC的示例。 图1. ADC转换函数——“均匀一致的楼梯” 这让我这个书呆子再次开动脑筋思考,我家里不太完美的楼梯在尺寸上是非线性的(图2),这与ADC代码转换永远不会完全均匀的情况非常类似。ADC的这种不均匀特性主要取决于两个方面,即微分非线性(DNL)误差和积分非线性(INL)误差。这两种误差都是由ADC内部电容器与电阻的内在不匹配性造成的。 图2. ADC非线性——“真实的楼梯” 此外,楼梯地毯的作用就像一层被添加到(和重叠到)ADC转换函数上的直流“转换噪声”(图3)。这种噪声来自包括参考源等在内的ADC内部电路。噪声底限能够隐藏ADC台阶响应的真实非线性形状。 图3. ADC非线性噪声—
2024-02-27 13:24:36 232KB 模数转换器 ADC
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给出了一种基于STC89C52的实时瓦斯浓度检测及报警系统,详细介绍了该浓度检测系统的组成、工作原理及应用。此系统可实现浓度检测、信号模数转换、喇叭报警以及红外信号的发射与接收等功能,具有较强的应用价值。
2024-02-26 18:23:32 416KB 模数转换
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此文件是本人在实际项目中使用的文件: 使用方法如下 1、调用:I2C_Init() 初始化AD5612的引脚 2、输出想要的电压时:Write_AD5612IIC_REG(channel,DAC_IIC_0500V); 参数:channel 表示哪个AD芯片输出,因为我项目里有四个 参数:DAC_IIC_0500V 是我定义的表示0.5V电压的宏定义 ,如下 #define DAC_IIC_0500V 171 宏定义计算方法:Vout/3*1024。比如想输出0.6V,那么宏定义=0.6/3*1024=204.8可以取204或者205
2024-01-09 11:48:10 3KB stm32 ADC 模数转换
MAXIM公司的几款ADC简介 后面的ADC参数表极具参考意义!
2023-12-01 14:27:29 2.47MB 模数转换 ADC MAXIM
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