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模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。

模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。收起

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  • 深入理解供电噪声对ADC的影响
    到目前为止,在ADC噪声模块中,我们主要关注信号链组件(无论是ADC外部还是集成在ADC内部的组件)所产生的噪声。然而,电源也会产生噪声。下面我们将介绍电源噪声的类型和来源,如何测量和量化电源噪声抑制能力(电源抑制比,PSRR),并讨论每个ADC电源上的噪声如何影响系统性能。我们首先假设电源是固定的,换句话说,我们不会讨论可能改变电源噪声贡献的电源设计技术,而是重点关注这种噪声如何影响ADC输出。
  • 真双极性输入、全差分输出ADC驱动器设计
    设计了一款适用于宽广输入电平范围的精密信号链,采用两级信号调理电路,将±10 V输入信号调整为±4.096 V供ADC使用。电路包含LTC6373、ADA4945-1和LTC2387-18,通过合理配置增益和滤波器,实现了良好的噪声和失真性能。
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  • 英飞凌新推出一款12位数字电流监测IC XDM700-1,提供高精度传感与报告功能
    全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩展其XDP™保护与监测产品组合,推出新产品XDM700-1。XDM700-1是一款适用于高/低侧电流及电压传感的系统监测与报告集成电路(IC),输入电压最高达80 V。该产品基于XDP7xx保护技术平台打造,提供精准的实时测量、监测、报告功能,是AI服务器等多种应用的关键组件。 英
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  • 一颗芯片,集成快充、供电与灯效管理。SGM41620,智能手机充电管理的理想之选!
    圣邦微电子推出SGM41620,一款采用I2C接口,集成了8A开关电容与4A开关模式降压充电器,并内置PD PHY及双通道LED驱动器的单节电池充电管理方案。该器件可应用于手机和平板电脑。 一芯多用,高度集成 SGM41620将多种强大功能浓缩于一身,堪称电源管理界的集大成者: 双模快充:集成8A开关电容快速充电器与4A开关模式降压充电器,兼顾极速与兼容。 全协议支持:内置USB PD3.1 (P
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    03/17 11:57
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  • STM32 TIMER 触发 ADC 分组转换:一次触发只转 1 通道,不乱序、不丢数
    在 STM32 多通道 ADC 采集里,很多人都有这样的需求:用定时器定时触发,但不希望一次触发扫完所有通道,而是一次触发只转 1 个,轮流转换。同时担心:转换没做完又来触发,会不会丢触发、数据乱掉?ST 官方应用笔记 LAT1362 直接给出标准答案:用 ADC 间断转换模式(Discontinuous Mode)+ TIM 定时器 TRGO 触发,完美实现 “一次触发、转 1 个通道”,而且触发过快只会丢弃触发,不会乱序。本文把原理、配置、验证、注意事项一次性讲透,直接可用于电机控制、仪表、多通道采样项目。
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    03/17 11:31
  • 【新品发布】圣邦微电子推出低功耗、SPI 兼容、24 位车规级 ADC SGM52410SQ
    SGM52410SQ 是一款专为现代传感器测量应用设计的高精度、高效 24 位模数转换器(ADC),通过了 AEC-Q100 汽车应用标准,温度等级为 1,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。它采用符合环保理念的 MSOP-10 绿色封装,具备测量常见传感器信号所需的所有基本功能,包括可编程增益放大器(PGA)、基准电压源、振荡器和高精度温度传感器。SGM52410SQ 支持 2V 至 5.
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  • 【新品发布】圣邦微电子推出基于各向异性磁阻(AMR)技术的高度集成旋转磁编码器芯片 VCE2755
    VCE2755 是一款基于各向异性磁阻(AMR)技术的高度集成旋转磁编码器芯片。该芯片采用小型化封装设计,将 AMR 传感器、ASIC 电路和高精度 CMOS 处理电路集成于同一封装内,可实现 14 位分辨率的平面 360° 磁场角度检测(平行于封装表面)。基于 AMR 和霍尔技术的双重优势,其全温度范围内检测精度可达 ±0.3°。得益于 AMR 在饱和工作模式下对磁场强度变化不敏感的特性,VCE
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    03/17 11:17
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  • 那个藏在皮秒里的"隐形杀手":时钟抖动如何吃掉你的ADC性能
    文章主要探讨了ADC时钟抖动及其对ADC性能的影响,特别是如何通过过采样和时钟抖动控制来提升ADC的信噪比。文中提到,时钟抖动会导致ADC采样周期的变化,从而增加ADC的噪声底限。通过过采样,可以显著改善ADC的信噪比,特别是在高频输入信号和较大时钟抖动的情况下。文章还介绍了如何通过调整时钟抖动指标来确保系统信噪比上限,并提供了具体的计算公式和实例。此外,文章还讨论了时钟互调和信号完整性问题,强调了在设计时钟电路时应注意的问题,如端接电阻的选择和布局优化,以减少时钟信号的反射和干扰。
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    03/17 10:00
    ADC
    那个藏在皮秒里的"隐形杀手":时钟抖动如何吃掉你的ADC性能
  • 1.2μVpp+24 位!一颗24位同步采样国产ADC解决方案 - CBM24AD92
    随着医疗技术持续进步、生命科学研究不断深入,生物电信号的精确测量在现代医疗设备中的应用愈发重要。从脑电图(EEG)到心电图(ECG),再到胎儿心电监测和睡眠研究,生物电信号的采集已经成为医疗设备和可穿戴设备不可或缺的一部分。与此同时,随着对设备体积和功耗要求的提升,传统精密采集设备逐渐显现出体积大、功耗高、设备复杂等问题。 芯佰微电子 CBM24AD92-2CQ 是一款专为人体生物电信号采集设计的
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    03/04 14:28
  • 横河示波器的波形捕获率、本底噪声、ADC分辨率等指标参数
    深圳市科瑞杰科技有限公司--经验丰富的示波器使用者还会比较示波器的波形捕获率、本底噪声、ADC分辨率等一些不太注意的指标,来评价示波器,以保证进行更好的测量。 波形捕获率 高波形捕获率在示波器采集很短时间时能够提高捕获异常信号的几率,但是仍然会有漏失的信号,那么示波器有没有不漏失信号的采集方法呢? 示波器采用滚动模式(ROLL)模式采集 •优点:示波器将每一个采样点都显示到了屏幕上,没有死区时间。
  • RT1170 ADC 多通道采样实操:A/B 通道切换与链式采样实现
    NXP RT1170 搭载双 LPADC 模块,支持 A/B 双路通道划分(ADC1 含 6A+6B 通道、ADC2 含 7A+7B 通道),默认 SDK 示例仅支持 A 通道单端采样,实际开发中若需使用 B 通道并实现多通道连续采样,需完成通道引脚配置、A/B 通道切换寄存器配置、链式采样命令设置三步核心操作。本文基于 RT1170-EVKB 开发板与 MCUXpresso IDE,以 ADC1 的 CH1B/CH2B/CH3B 三通道为例,详解 B 通道启用、多通道链式采样的代码修改与硬件测试流程,解决 B 通道采样失败、多通道轮询效率低等问题。
  • RT10xx ADC 采样精度异常?IO Keeper 功能禁用实操指南
    NXP RT10xx 系列 MCU 的 IO 引脚默认启用 Keeper(保持器)功能,该功能可在无输入信号时维持引脚电平状态,但在将 IO 用作 ADC 输入时,会导致采样曲线出现明显偏移,影响测量精度。本文详解 Keeper 功能的工作原理、对 ADC 采样的具体影响,以及通过寄存器配置禁用该功能的完整步骤,帮助开发者快速解决采样精度异常问题。
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    02/24 17:13
  • 精密数据采集信号链设计中的常见难点解析
    许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据,从而实现数据的精确采集和处理。精密系统设计师面临越来越大的压力,需要找到创新的办法,提高性能、降低功耗,同时还要在小型PCB电路板上容纳更高的电路密度。本文旨在讨论精密数据采集信号链设计中遇到的常见难点,探讨如何运用16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解决这些难点。 AD4000/AD4003(16位/18位)AD
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    02/05 10:48
  • 中微爱芯运放应用案例介绍
    一、运放的常用用法 运算放大器常作为一种高增益、差分输入、单端输出的电路,在模拟电路与信号处理系统中有多种用法。 最基本的用途是信号放大,可以将微弱的输入信号按一定比例放大,无论是同相放大还是反相放大,都能通过配置外部电阻来控制放大倍数。在音频放大、传感器信号调理等领域有应用。 运算放大器还能实现信号运算功能,对多个输入信号进行加、减、乘、除等数学运算,或积分和微分运算。 此外,运算放大器可以构建
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  • Microchip推出PIC32CM PL10 MCU系列
    该低功耗器件支持5V运行,在实现高性能的同时,能有效保障系统简洁性与成本效益 基于在低功耗、高性价比及易开发嵌入式应用领域数十年的经验积累,Microchip Technology (微芯科技公司)宣布为其PIC32C系列Arm® Cortex®-M0+内核产品组合新增PIC32CM PL10单片机(MCU)。PL10系列MCU具备丰富的独立于内核的外设(CIP)、支持5V运行,并集成触摸功能、工
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    02/02 10:48
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  • ADC采样端口的电阻和电容到底该咋选?1500字手把手教你学会计算它
    本文介绍了SAR ADC模拟前端RC滤波器的设计方法,详细解释了为何需要RC滤波器及其工作原理,并给出了具体的计算公式和实例计算,帮助读者更好地理解和掌握RC滤波器的选择和设计。
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  • 追求极致精度:HPM6P00系列MCU ADC高精度采样设计与实践心得
    HPM6P00系列MCU是一款面向工业自动化、智能电源和精密伺服控制领域的高性能混合信号微控制器,集成了4个独立的16位ADC,支持差分输入模式。为了提升ADC采样精度,本文介绍了几种关键设计技巧:硬件设计:电源管理:避免使用内部DCDC,改用外部DCDC以减少噪声。模拟地和数字地:分离模拟地和数字地,并在ADC接地参考点处进行单点连接。
  • Σ-Δ ADC 技术全解析:高分辨率模数转换的核心原理与实战指南
    Σ-Δ ADC 是低频高精度信号采集的核心器件,利用“过采样+噪声整形+数字滤波”三大技术,在低成本下实现超高分辨率与低噪声转换,广泛应用于工业测量、音频采集、医疗设备等领域。它具有超高分辨率、低噪声、抗混叠要求低等特点,适用于低频高精度测量场景。
    3584
    2025/12/25
    ADC
  • STM32 三 ADC 同步模式:CubeMx 错误配置修复与数据采集优化
    STM32 三 ADC 同步模式(Triple combined)可实现三路信号同时采样,规则组配合 DMA 高效传输数据,注入组快速存储关键信号,但 CubeMx V6.12 及以前版本存在默认配置缺陷(ADC2/3 JAUTO 位自动置 1),会导致规则组采样数据错误(出现 0x000 或 0xFFF),核心修复方案是初始化后通过代码强制清零 JAUTO 位。
    1976
    2025/12/22

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