ADC/DAC精度计算器(ACCU)教程

最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:ADC  DAC  计算器  ACCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精度计算器(ACCU)的数据转换器的应用电路的设计和分析。它计算的数据转换器的理想的直流精度。该方案是使用一台HP ® 50G的计算器或免费PC模拟器。

  精度计算器

  精度计算器(ACCU)的数据转换器的应用电路的设计和分析 。它计算了一个理想的数据转换器的直流精度,覆盖模拟数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC )。数据转换器的直流精度的测量线性传递函数与理想的最大偏差。HP 50g的手持计算器是一个方便的工具,但也有许多使用Windows ®操作系统的计算机上运行一个免费的模拟器,如图1。精度参数的一个数据转换器的输入, 该信息的精度计算器,包括在自由模拟器完整的封装,输出传输功能。 “AACU用户的指南(的AACU一部分程序包)提供了计算器的使用说明,理论和数据转换器的精度问题背后方程,最重要的是,其使用在电路设计和分析一个实际的例子 。业内人士可以互换指定在不同单位的共同参数。计算器允许任何单位进入,然后显示的替代单位。这使得用户能够快速评估设备使用不同的单位。例如,分辨率可以输入位或若干步骤。精度可在满量程的百分比来衡量(%),百万分之几(PPM),分贝(dB),或微伏(μV) 。基于电流转换器也支持。图2 。ACCU的显示 ,用户指南教程详细介绍了数据转换器的DC准确度如何计算出来的。一个实际的例子说明了如何使用ACCU的解决一个共同的设计问题。这个例子需要我们从进入的数据,通过一个转换器解决和发现,并提供快速的方法,探讨了替代的准确性部分 。

  

图1。 数据转换器输入到输出的传递函数的精度参数。

 

  

图2。 ACCU的显示。
关键字:ADC  DAC  计算器  ACCU 编辑:神话 引用地址:ADC/DAC精度计算器(ACCU)教程

上一篇:高增益三级比较器设计与仿真研究
下一篇:多模型预测控制在苯乙烯聚合反应中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33

微波信号发生器的三个关键应用
在研发领域,设计者不断推动设计超越可能的极限,以期实现最佳性能。有时候,他们最初也不知道自己必须做出多大的努力。在测试和验证阶段,设计者通常首先选择通过模拟信号源验证设计性能。理想情况下,这种方法不应限制设计余量或测试结果,但事实往往并非如此。例如,对于测试最新技术的模数转换器以及数模转换器的工程师,他们关注的是最高的无杂散动态范围以及最低的宽带噪声。雷达工程师也要求相位噪声尽可能低。而在带有长电缆的大型测试装置中,信号源的输出功率经常捉襟见肘。 当罗德与施瓦茨决定研发R&SSMA100A以及R&SSMF100A高端射频及微波信号发生器的下代产品时,开发人员给自己设定了一个简单但极具挑战的目标:使每项关键性能都达到最佳,因而不
[测试测量]
微波信号发生器的三个关键应用
FPGA上真的结合高性能模拟器件并且马上要量产了
日前,Xilinx全球宣布,其即将推出采用 RF 级模拟技术的 全可编程 (All Programmable) RFSoC,该方案在集成方面取得了突破性的进展,其将高性能 ADC 和 DAC 完美集成到了 SoC 中。 Xilinx在官方稿件中指出:“该方案的好处通过用集成直接 RF 采样技术取代分立数据转换器,RFSoC 可削减 50-75% 的功耗和封装尺寸,这也是大规模 MIMO 5G 无线电和毫米波无线回程的关键。同时,SoC 与直接 RF 信号处理的结合为数字域中提供了全面的灵活性,将我们与适合商用、面向无线基础设施的软件无线电的距离拉得更近了。” RFSoC FPGA的优势汇总 严格意义上来讲,
[嵌入式]
FPGA上真的结合高性能模拟器件并且马上要量产了
ADI AD5360 调整DAC输出方案
  如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。   为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。   为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约
[嵌入式]
51单片机+DAC0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
这是之前大二51单片机中的实践项目,分享一下资料 1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机 2.LCD1602液晶显示波形种类和频率值(10-100HZ)。 3.按键设置波形种类和设定频率步进值 4.电位器器改变振幅(2.5V-3.5V稳定)。 5.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波。 6.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。 按键说明: 1 2 3 4 1键:设置步进值按键 2键:加按键 3键:减按键 4键:波形切换按键 开机液晶显示正弦波,频率是10Hz,如果要改变波形,按下4键可以选择波形,波形符号会显示在液晶上,同时4个LED也会指示不同的波
[单片机]
51单片机+<font color='red'>DAC</font>0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
基于51单片机及ADC0808的数字电压表数码管汇编语言设计
前言 大家好,上一条博客写了关于基于51单片机以及ADC0808的数字电压表,但是采用的C语言,本章讲一下采用汇编语言来实现电压的测量,同样采用数码管显示。 硬件设计 该设计采用的MCU同样是51单片机,ADC也是采用的TI的ADC0808,显示部分采用4位数码管,最终的测试电压范围为0~5V,这次的精度提高到约为0.01V,仿真图如下: 右下方是模拟的输入电压 部分汇编代码如下: (代码详细备注,方便阅读) LED_0 EQU 30H ;百分位 LED_1 EQU 31H ;十分位 LED_2 EQU 32H ;个位 LED_3 EQU 33H ;
[单片机]
基于51单片机及<font color='red'>ADC</font>0808的数字电压表数码管汇编语言设计
德州仪器为医疗影像应用提供最佳噪声性能及最低功耗ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界最佳噪声性能与最低功耗的 80 MSPS、8 通道 14 位模数转换器 (ADC)。该 ADS5294 可在 5 MHz 下支持75.5 dBFS 最佳信噪比 (SNR),其采样速率高达 80 MSPS,可充分满足设计人员对高电源效率低成本设计的需求。ADS5294在 80 MSPS下具备高性能且能提供单位通道 77 mW 的最低功耗,还集成有数字处理块、低频噪声抑制模式以及可编程输入至输出映射功能。所有这些特性都可帮助设计人员在更小的封装中集成更多功能,从而开发更小的医疗影像系统。如欲了解详情,获得样片与评估板 (EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/a
[模拟电子]
在单端应用中使用8通道ADC AD7328
电路功能与优势 本文所述电路旨在优化AD7328的性能。所选的运算放大器和基准电压源能够提供低阻抗驱动、充足的建立时间,以及精密基准电压源,可确保AD7328发挥最大性能。 图1:单端转差分输入 电路描述 在特别注重谐波失真和信噪比特性的应用中,AD7328的模拟输入端应采用低阻抗源驱动。较大源阻抗会显著影响该ADC的交流性能,并且可能要求用一个输入缓冲放大器。不用放大器来驱动模拟输入端时,应将源阻抗限制在较低的值。由于AD7328的模拟输入具有可编程特性,因此选择驱动输入端的运算放大器时,主要取决于特定应用以及输入配置和所选的模拟输入电压范围。 差分工作要求用两个相位相差180°的等幅信号,
[模拟电子]
在单端应用中使用8通道<font color='red'>ADC</font> AD7328
STM32的ADC用法你都知道吗?
AD采样在电路中是一种比较常见的功能,可以用于电池电压检测、传感器值读取、信号采集等。STM32的ADC,由于引入了DMA,以及多种触发源,功能自然强大,用法也多种多样。这里简单说下单通道情况下,AD采样的几种用法。 1、AD单次转换+软件启动 最基本的用法,通过程序启动AD,AD采集一次,我们就去读一次。这种情况,建议开启AD转换完成中断,在中断中读出AD值并做处理。 这种方式的优点是配置简单,缺点么,太T么简单~ 初始化的时候,启动一次。然后在主循环里,每隔一秒启动一次。 在中断回调函数里,进行相关处理: 电脑输出如下: 2、连续转换+软件启动 在方法1的基础上做调整,从单次转换,变成连续转换。也就是说,只需要
[单片机]
STM32的<font color='red'>ADC</font>用法你都知道吗?
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved