高速模數轉換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產生罕見的轉換錯誤。但是,很多實際采樣系統不容許存在高ADC轉換誤差率。因此,量化高速模數轉換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要。##高速ADC中的轉換誤差幅度很關鍵,有些誤差比其他誤差更重要。
2015-04-07 15:03:051905 常用的A/D轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:3721928 在上一篇文章中,我們討論了失調誤差如何影響單極性 ADC 的傳遞函數。考慮到這一點,單極 ADC 的輸入只能接受正電壓。相比之下,雙極 ADC 的輸入可以處理正電壓和負電壓。在本文中,我們將探討雙極性和差分 ADC 中的失調和增益誤差規范;并了解失調誤差的單點校準。
2022-09-13 10:31:192783 通過示例了解用于補償模數轉換器 (ADC) 偏移和增益誤差的兩點校準方法和定點實現。
2022-11-24 09:50:096004 模數轉換器(ADC)有多種規格描述(specification)。根據應用需求,其中一些規范可能比其他規范更重要。比如:在直流規格中,如失調誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL),在使用ADC對慢速移動信號(如應變片和溫度傳感器的信號)進行數字化處理的儀器儀表應用中尤為重要。
2022-11-29 10:04:16679 在上一篇文章中,我們了解了一些精密模數轉換器 (ADC)支持的自校準功能。我們還討論了,除了ADC 的內部誤差外,外部電路也會在我們的測量中產生顯著的偏移和增益誤差。
2022-12-05 13:42:032176 上文我們介紹了ADC(模數轉換器)的失調和增益誤差。根據所使用的硬件,可以使用定點方法或浮點方法來實現校準方程。另一種方法是使用包含集成校準功能的ADC,因為在精密ADC中可能會找到不同類型的校準功能。
2022-12-12 09:45:31862 任何實際的電子應用都會受到多個誤差源的影響,這些誤差源可以使得最精密的元器件偏離其數據手冊所述的行為。當應用信號鏈沒有內置機制來自我調整這些誤差時,最大程度降低誤差影響的唯一方法是測量誤差并系統
2023-07-04 10:00:14329 電壓和滿標度電壓,先校準零標度點,然后校準滿標度點。根據零標度和滿標度的校準數據,片內的微控制器計算出轉換器的輸入輸出轉換函數的偏移和增益斜率,對誤差進行補償。 數字接口AD7705的串行數據接口包括
2012-08-23 19:56:41
的微控制器計算出轉換器的輸入輸出轉換函數的偏移和增益斜率,對誤差進行補償。 數字接口AD7705的串行數據接口包括5個接口,其中片選輸入CS、串行時鐘輸入SCLK、數據輸入DIN、轉換數據輸出
2018-12-18 10:21:14
新型的增益和時序失配誤差背景校準方法是什么?如何去實現這一方法?
2021-05-24 06:23:23
附件數據轉換器基本指南.rar1.6 MB
2018-10-17 15:18:17
使用這些數據,你可以計算結果值的偏離程度。你還可以確定這個誤差是增益誤差還是偏移誤差。只要確保直接在器件的輸入引腳上測量信號,獲得一個準確的萬用表讀數。如果差異比較小,那么ADC也許只需校準一下就可以了
2018-09-06 15:55:37
現代監控系統包括哪些基本功能?請問數據轉換器是如何拯救電子監控與對抗系統的?
2021-04-12 06:05:30
在數據轉換系統中校準增益誤差的方法如何通過調整電壓基準校準增益誤差?怎么實現電壓基準微調?
2021-04-09 06:13:12
是否有與SENS相同的命令:CORR:CSET:DATA用于轉換器測量?據我所知,該命令控制著傳統PNA測量的12項誤差項。有沒有辦法可以為轉換器測量設置所有必需的校準數據?是否有轉換器測量所需
2018-10-09 09:51:37
process)中實現轉換,可以極大地減少比較器的數目。轉換數據的等待時間為2.5個時鐘。內部基準電阻使用VDDA可產生標準的2V滿度轉換范圍。為了實現此選項僅需外部跳線器,這樣減小了對外部基準或電阻
2011-10-31 09:43:45
那些需要對波形中極小的靈敏度和變化進行量化的系統。理想情況下,施加于信號鏈輸入端的每一個伏特都由ADC 以數字表示一個伏特的輸出。但是,事實并非如此。所有轉換器 和信號鏈都存在與此相關的有限數量誤差
2018-08-03 06:51:07
上下調整,以解決高密度數據采集系統設計中的散熱問題。 這兩款模數轉換器擁有+/-1 LSB和98 dB SNR(1 kHz下)特性,可提供高動態范圍及出色的精度。 AD7989-1 和 AD7989-5
2018-10-12 15:01:49
的電壓基準、時鐘振蕩器和I2C總線接口組成。為精密、可連續自校準的串行A/D轉換器。帶有差分輸入和高達16位的分辨率,其串行接口為IIC總線。具有完整的數據采集系統和片內基準電壓:精度2.048
2021-05-20 06:03:31
輸入范圍和可選偏移和增益調整電路所需的電路連接。用固定電阻器測試偏移量和滿標度誤差(1)規格,見圖7b。偏移量和增益的調整在本數據表的校準部分進行了說明。 偏移量和增益在內部進行調整,以允許使用單一
2020-07-20 16:58:14
邏輯接地分開,以實現最佳性能。模擬和數字接地平面都應與“系統”接地連接,盡可能靠近電源。這有助于防止動態數字接地電流通過公共阻抗調制模擬接地到電源接地。 信號調節 在許多CMOS A/D轉換器中
2020-07-15 09:50:53
mV范圍內的輸出字。芯片內部電路中的任何初始偏移和增益誤差都將保持不變。 增益和偏移寄存器用于自校準和系統校準,用于設置轉換器傳遞函數的零點和滿標度點。當增益寄存器設置為1.0十進制時,偏移寄存器中
2020-07-06 14:53:27
始于2015年10月、歷時兩年多的專題“DC/DC轉換器:針對各控制系統的傳遞函數共通化”,將以此次的“總結”作為最后一篇來結束。“傳遞函數的推導”可能是比較難的主題,不過在控制工程中,常將傳遞函數
2018-11-28 14:35:25
和RS 232C電平的轉換。 2 系統誤差校正方法 2.1 零點漂移和增益誤差的校正方法 在智能儀表中,誤差模型的誤差校正公式為: 式中:b1和b0為誤差校正因子。誤差校正電路模型如圖1所示
2018-11-15 15:01:27
和RS 232C電平的轉換。 2 系統誤差校正方法 2.1 零點漂移和增益誤差的校正方法 在智能儀表中,誤差模型的誤差校正公式為: 式中:b1和b0為誤差校正因子。誤差校正電路模型如圖1所示,其中
2018-11-01 17:15:10
為了滿足智能手機功能日益提高的數據需求,現代數字移動通信系統的基礎設施必須持續發展以支持更寬的帶寬和更快的數據轉換。為實現高速的數據速率,數字轉換器中的數字中頻處理、包括DDC(數字下變頻器
2019-08-01 07:26:17
多個轉換器的同步可用于此類應用,例如雷達、電子戰(EW)、超聲、以及使用數字波束成形技術以便處理一大段數據的其他多通道應用。必須注意,使用GSPS模數轉換器(ADC)時,在相同的系統內同步多個轉換器
2018-09-03 14:48:59
考慮偏移、增益和線性誤差因素。作為參考,無刷旋轉變壓器的典型精度規格為10弧分。整個解析裝置系統的典型誤差,加上傳感器和轉換誤差,大約為±15.273弧分(解析傳感器為10弧分,而我的示例中為
2018-07-09 09:22:40
要求針對測量儀表中傳感器測量存在的誤差情況,給出線性誤差自動校準的方法。(1)對傳感器線性誤差進行分析。(2)提出基于硬件、軟件和兩者結合的三種校準方法的研究。(3)對三種方法的優缺點進行對比總結。求助各位大神啊~~!!
2012-11-22 14:59:05
描述各種應用(如激光安全掃描儀、測距儀、無人機和制導系統)中都利用了用于高精度測量距離的飛行時間 (ToF) 光學方法。該設計詳述了基于高速數據轉換器的解決方案的優點,包括目標識別、寬松的采樣率要求
2018-10-09 08:37:50
使用第一部分提到的 ADC 時,應該考慮下列轉換器誤差:相對精度DNL,定義為±0.5 LSBs。相對精度溫度系數DNL溫度系數,通常包含在數據手冊的相對精度規格中。增益溫度系數誤差,為±2.5
2018-11-01 11:36:23
概述:CS5550是一個包含兩個Δ-Σ模數轉換器(ADC)和一個串行接口的高度集成的Δ-Σ模數轉換器。CS5550具有方便的片上AC/DC偏移和增益校準功能,包含一個可與控制器雙向通訊的串行接口、一個可用于增益補償的...
2021-04-20 07:43:18
必須使用緩沖放大器或大電容,才能建立至滿量程階躍。此外,流過導通電阻的漏電流將產生增益誤差,因此這兩者都應盡可能小。SAR與Σ-Δ型ADC架構的對比圖2顯示了基于電荷再分配電容數模轉換器(DAC)陣列
2018-10-24 09:46:45
秦偉(陜西理工學院,電信工程系,漢中 723000)引言ADS1110是精密的連續自校準A/D轉換器,帶有差分輸入和高達16位的分辨率。片內可編程的增益放大器PGA提供高達8倍的增益,并且允許以高分辨率對較小的信號進行測量。
2019-07-05 06:59:22
在學習數據轉換器(ADC或DAC)時,需要了解哪些基本知識?
2021-04-02 06:35:28
如何使用 24 位轉換器去除增益模塊,從而獲得更高的性能?
2021-04-07 06:47:48
地予以校準。開環系統為了實現所需的性能,不使用輸出來調整輸入端的控制操作,而在閉環系統中,輸出依賴于系統的控制操作,系統可以自動實施校正以提高性能。大多數數模轉換器(DAC)信號鏈是“設置后不管”類型
2021-12-30 08:00:00
簡析用電阻設定增益的單端至差分轉換器
2021-02-25 06:53:02
轉接器。 這種校準方法的剩余誤差為兩個轉接器之間的性能差異。校準過程較簡單,但不能適用于復雜非插入器件校準。 2.轉接器移去校準(英文名:AdapterRemoval) 轉接器移去校準是針對非
2018-04-19 11:45:34
16位400M DAC的系統構架結構框圖是如何的?高速數模轉換器校準電路設計原理是什么?方案整體測試結果和電路是什么情況?
2021-04-06 09:21:51
如何進行模數轉換器誤差分析? 轉換器內部何種程度才會導致這些誤差的出現?
2021-03-07 07:44:47
條件下運行。要測量的模擬信號可以從ECG系統中的幾微伏到發電廠中的幾千伏。不幸的是,有沒有這樣的東西作為現實世界中一個理想的轉換器,其中系統抗衡,引入系統和影響輸出ADC的誤差。最重要的誤差是偏移和增益
2019-04-28 14:34:25
(ppm) 之間進行轉換,以確保總體系統誤差的正確計算。線性器件數據表中的大多數誤差是折算到輸入端的 (RTI)。將誤差折算到輸入端有三個主要的好處:他將輸出上總體誤差的每一個誤差源分離開來,不需要
2018-09-11 14:49:48
數模轉換器使用過程中的誤差有哪些?
2020-11-05 06:32:07
、1.78mV 或 0.0356% FSR。查看這款德州儀器 (TI) 高精度設計在真實系統中的真實數據,了解該方法的實際使用及業經驗證的可靠性。記住,這些參數還具有與其相關的方向性問題。對于具有正失調誤差
2018-09-13 14:46:58
ESP32 之 ESP-IDF 學習筆記(七)——模數轉換器(ADC)文章目錄ESP32 之 ESP-IDF 學習筆記(七)——模數轉換器(ADC)一、簡介1、兩個 ADC 通道簡介:2、減小
2022-02-17 06:28:34
地予以校準。開環系統為了實現所需的性能,不使用輸出來調整輸入端的控制操作,而在閉環系統中,輸出依賴于系統的控制操作,系統可以自動實施校正以提高性能。大多數數模轉換器(DAC)信號鏈是"設置后不管
2021-06-19 10:45:02
人們的誤解,而且 低噪聲指數并不總是意味著轉換器有較低的前端噪聲。當我們需要了解級聯信號鏈系統中噪聲對設計的動態影響時,往往會用到噪 聲指數(NF)。請記住,當源電阻增加到原來的四倍時,噪聲指數將改善6
2018-08-08 07:54:23
。僅僅閱讀數據手冊中的技術參數,可能難以掌握ADC轉換誤差。使用轉換器數據手冊中的單個數據,當然可以對轉換誤差率進行某種估計,但該數據量化的到底是什么呢?您無從判斷多大的樣本偏差可被視為錯誤,無法確定
2018-10-19 09:58:12
模數轉換器(ADC)有多種規格描述(specification)。根據應用需求,其中一些規范可能比其他規范更重要。比如:在直流規格中,如失調誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL
2022-12-14 17:02:36
樣本的誤差幅度,然后再確定是轉換錯誤,還是在轉換器和系統的預期非線性范圍內。ADC后端數字接口的誤碼率必須低于轉換器的內核CER,因此無法忽視。如果并非如此,那么數據輸出傳輸誤差將覆蓋CER并成
2023-12-20 07:02:15
數據中心和電信電源系統設計發生了變化。主要應用制造商正在用更高效,非隔離,高密度降壓調節器取代復雜,昂貴的隔離式48 V / 54 V降壓轉換器(圖1)。由于上游48 V或54 V輸入已經與危險
2019-04-16 18:27:07
。Scarlett, Jim. “電容數字轉換器為診斷系統中的電平檢測提供方便” Analog Dialogue,模擬對話,第48卷第2期,2014年。Walker, Charles S. 電容、電感和串擾分析
2018-10-23 11:44:23
本文主要介紹矢量網絡分析儀誤差的來源以及校準的概念,詳細討論了全雙端口校準方法在實際工作中利用性能穩定可靠的校準件,對測量系統誤差進行修正,失策了準確度得到很大的提高。校準是消除測量系統原始誤差
2019-11-14 10:57:39
明智的選擇,因為系統的交流性能結果會存在較大差異,盡管轉換器數據手冊中說明了額定分辨率和性能,或顯示的全功率帶寬遠大于轉換器本身的采樣帶寬(可能是其兩倍)。設計應圍繞采樣帶寬展開。所有設計都應當避免
2018-10-26 11:41:04
數據轉換器中的噪聲與誤差之間有什么關系,在設計中該如何考慮這兩者,比如說我在設計時應該考慮ADC的失調和增益誤差,還是考慮ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
數據轉換器中的積分非線性誤差如何校正呢,是不是對每一個轉換階梯進行測量然后形成誤差表,再使用查找表的方式進行校準?,這樣的話要校正一個24位ADC豈不是要瘋掉?
2023-12-07 06:06:43
請問A/D轉換器MAX1324最常見的誤差源有哪些?怎么大幅度提高系統整體性能,有哪些誤差補償的方法?
2021-04-08 06:39:26
阻抗轉換器的定義是什么?典型阻抗分析系統的結構是怎樣的?電容測量轉換器的原理是什么?電容測量轉換器的應用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
高速模數轉換器的轉換誤差率解密
2021-04-06 06:15:12
閾值,用于確定轉換錯誤和具有容許預期噪聲的樣本之間的界限。這與數字BER不同,并不會對發送和接收的預期數據進行確切比較。相反,首先必須量化樣本的誤差幅度,然后再確定是轉換錯誤,還是在轉換器和系統的預期
2018-10-19 09:56:50
在數據采集系統中,模數轉換器(ADC)的誤差對系統性能的影響是至關重要的。本文主要以MAX1324為例,從直流特性、誤差源、溫度效應及交流特性等方面,詳細討論了ADC誤差對系統
2010-08-03 11:19:370 在數據轉換系統中校準增益誤差的方法
增益誤差問題培訓中經常遇到的一個問題是:數據轉換系統中,在什么樣的分辨率下使用分立電壓基準? 初學者通常建議10
2010-04-01 16:16:181380 一種使用增益校準技術的_時間數字轉換器
2017-01-07 20:49:270 3.2 理解與校準ADC系統的偏移和增益誤差
2019-04-12 06:09:006192 的重視,并發展了多種技術對其進行校準和補償。例如壓力傳感器經過補償后的輸出精度可達0.1%或更高。但是對于通道的最后一個環節——模/數轉換器所帶來的誤差卻常常被忽視。 線性系統的誤差分為零點(失調
2019-02-19 15:05:25842 ADS1110是精密的連續自校準A/D轉換器,帶有差分輸入和高達16位的分辨率。片內可編程的增益放大器PGA提供高達8倍的增益,并且允許以高分辨率對較小的信號進行測量。
2020-08-13 11:29:0211963 當選擇模數轉換器(ADC)時,最低有效位(LSB)這一參數的含義是什么?有位工程師告訴我某某生產商的某款12位轉換器只有7個可用位。也就是說,所謂12位的轉換器實際上只有7位。他的結論是根據器件的失調誤差和增益誤差參數得出的,這兩個參數的最大值如下:
2020-08-19 15:46:162175 本技術簡介對 ADC 中的增益誤差和失調誤差進行了簡要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內核的 SAM 系列單片機(MCU)中校準增益誤差和失調誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342 ADS1110是精密的連續自校準A/D轉換器,帶有差分輸入和高達16位的分辨率。片內可編程的增益放大器PGA提供高達8倍的
2021-04-08 14:56:342794 本文提供一種校準數模轉換器(DAC)的方法,專用于引腳電子器件驅動器、比較器、負載、PMU和DPS。DAC具有差分非線性(DNL)和積分非線性(INL)等非線性特性,我們可以通過增益和偏置調整來盡可能降低這些特性。
2022-05-01 10:09:002009 2 個全差分模擬信號輸入通道。
MS5213T 非常適合用于智能系統、微控制器或基于 DSP 的系統。
它可以通過串行接口來設置增益、信號極性以及輸出速率,還可以進
行自校準和系統校準,從而來消除系統的增益和偏移誤差。待機模式
下的功耗典型值為 20uW。
2022-11-02 17:30:110 2022-11-17 12:42:490 、單端口反射、短路響應、全SOLT雙端口、直通響應、全TRL雙端口、直通響應+隔離、全SOLT3端口。 3、校準方法:無引導校準、有引導校準、Ecal。 ? 網絡分析儀校準類型及誤差修正 4、校準后系統誤差修正:方向性、源匹配、隔離、負載匹配、頻
2022-12-28 16:24:581923 關于模數轉換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC中的失調誤差和增益誤差以及失調誤差單點校準。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調誤差可能會影響單極性ADC的傳遞函數。 考慮到這一點,單極
2023-01-27 16:57:005130 了解ADC的失調和增益誤差規格,如ADC傳遞函數,并了解ADC失調誤差和ADC增益誤差的示例。 模數轉換器 (ADC) 有很多規格。 根據應用要求,其中一些規范可能比其他規范更重要。 直流規格
2023-01-27 17:03:001387 本應用筆記定義了DAC中的失調和增益誤差,并確定了該誤差的一些來源。本文解釋了可以在模擬域和數字域中校準該誤差,并展示了實現該誤差的方法。MAX5774精密DAC作為示例器件。
2023-02-27 15:19:293474 原則上,您向DAC提供數字輸入,并提供精確的輸出電壓。實際上,輸出電壓的精度受DAC和信號鏈中其他元件的增益和失調誤差的影響。系統設計人員必須補償這些誤差,以獲得精確的輸出電壓。這可以通過外部組件
2023-06-17 17:21:54591 電子發燒友網站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調誤差校準.pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:08:470 限度降低內部失調誤差和增益誤差。這些器件上使用的校準方法可校準所有內部模塊的失調誤差和增益誤差,例如校準增益級的誤差。 轉換器支持系統失調誤差和增益誤差校準,外部組件通過模數轉換器(ADC)...
2023-11-28 14:40:521 AD轉換器(Analog-to-Digital Converter,簡稱ADC)是將模擬信號轉換為數字信號的設備。它是電子產品中十分常見的部件,廣泛應用于各種通信、測量和控制系統中。然而,盡管
2024-01-09 11:02:48455
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