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MAX197是Maxim公司推出的8通道、12位的高速A/D转换芯片。芯片采用单一电源+5V供电,单次转换时间仅为6s,采样速率可达100kSa/s。 MAX197的内部核心部分是一个采用逐次逼近方式的DAC,前端包括一个用来切换模拟输入通道的多路复用器以及输入信号调理和过压保护电路。其内部还建有一个2.5V的能隙基准电压源,管脚如图1所示。 图1 MAX197引脚定义视图 MAX197既可以使用内部参考电压源,也可以使用外部参考电压源。当使用内部参考源时,芯片内部的2.5V基准源经放大后向R
LTC1273/LTC1275/LTC1276为300ksps,采样12位A/D转换器,仅从单个5V或±5V电源中提取75mW。这些易于使用的设备配有600ns样品和保持架、精密参考和内部修剪时钟。单极和大孔模式为各种阳离子提供了灵活性。它们是用LTBiCMOS(TM)开关电容技术制造的。 这些装置的内部参考值为25ppm/℃(最大值)。LTC1273从一个5V电源将0V转换为5V单极输入。LTC1275/LTC1276分别从±5V电源转换为±2.5V和±5V。最大直流规格包括±1/2LSBI
将模拟信号从“现实”世界转换为可以在上游处理的数字信号是电子系统的一项基本功能,范围覆盖从录音到物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT),以及现在的智能物联网 (AIoT)。但是,为了有效地使用和执行,需要我们对其基本原理和操作步骤有一定程度的理解,而这往往又被人们忽视。 举例来说,假设施加到模数转换器 (ADC) 输入上的典型模拟信号的幅度不断变化,那么在转换前信号究竟是如何先“保持”再“采样”的呢?信号转换结束时与一开始会有不同吗?这种幅度变化或偏差会导致严重的误差,特别对于需要花费更
采样保持(S/H)功能是数据采集和模数转换过程的基础。S/H放大器电路有两种不同的基本工作状态。在第一种状态下,对输入信号采样,同时传送到输出端(采样)。在第二种状态下,保持最后一个采样值(保持),直到再次对输入采样。在大多数应用中,S/H用作数据采集系统中模数转换器的“前端”。这样使用时,S/H主要用于在执行模数转换所需的时间段内,让模拟输入电压电平保持恒定不变。具体来说,S/H是数据转换系统必须具备的系统功能模块,所用的模数转换器在进行转换期间,必须提供恒定且准确的模拟输入。逐次逼近类型模
采样电阻又叫合金电阻,抽样电阻的关键功效是开展电流量采样,因而必须非常高的可靠性与低阻值高功率的特点,因而又被称作取样电阻。 采样电阻的主要特点有以下几个方面: 1、高功率,由于是合金材料,因此功率在同容积,同阻值的状况下,功率都是比一般低阻高于一倍,如:2512一般低阻是1W的功率,合金电阻的功率便是2W,3W。 2、低阻值,最少能够保证0R,0.0001R等。 3、高可靠性,合金采样电阻的温度系数一般是在75ppm及50ppm之内,一般低阻的温度系数一般在200ppm及200ppm之上。
在现代电子测量、通讯系统以及生物医学等领域,经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们
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