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如何通過具有內部數字濾波器的高速ADC簡化AFE濾波
傳統的工業數據采集設計通常需要對模數轉換器 (ADC)之前的模擬前端 (AFE) 進jin行xing複fu雜za的de濾lv波bo處chu理li。模mo擬ni濾lv波bo器qi的de主zhu要yao目mu的de是shi衰shuai減jian不bu需xu要yao的de帶dai外wai信xin號hao,進jin而er防fang止zhi這zhe類lei信xin號hao在zai所suo需xu的de目mu標biao信xin號hao上shang發fa生sheng混hun疊die,因yin此ci,模mo擬ni濾lv波bo器qi又you稱cheng為wei抗kang混hun疊die濾lv波bo器qi (AAF)。混疊頻段中不需要的信號和噪聲可能源自驅動放大器、電源切換引入的雜散,甚至是意外的幹擾因素(幹擾器)。
2021-06-17
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利用吸收式濾波器提高線性度
驅動直接采樣高速ADC時,最有可能降低性能的地方是最終放大器與ADC之間的接口。任何直接采樣ADC都會在采樣過程中產生非線性電荷。每次采樣開關閉合時,此電荷就會反射到輸入網絡中。如果不加以衰減,它會反射回ADC且被重新采樣,致使ADC的失真或交調失真性能下降。ADC的輸入網絡應盡可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非線性電荷。使用高吸收性濾波器可抑製采樣過程中產生的非線性信號音,從而改善SFDR。
2021-06-16
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如何使用電流鏡控製電源?
zaixuduoyingyongzhong,lirudianchichongdianqi,taiyangnengkongzhiqideng,kongzhidianyuanshiyixiangbibukeshaoderenwu。gongyeshangtigonglehenduoxianchengdejichengdianyuan,buxingdeshi,tamenmeiyoutigongkongzhishuchudejiandanfangfa。tongchang,dianyuankeyishejiweigonglvyunsuan放大器,其同相輸入連接到參考電壓(在圖1中的綠色矩形中)。
2021-06-10
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通用運放與精密運放應該如何選擇?
我們常用的是通用運算放大器如LM321用於電流檢測應用。這是數十年來一直在使用的傳統運算放大器之一。這些傳統運算放大器成本低,用於無數應用。然而,有時同樣的客戶又向我們反饋,說這些運算放大器在其電流檢測電路中出現故障。當我們查看退回的運算放大器單元時,它們按預期工作。那麼問題出在哪裏?
2021-06-08
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經典儀表放大器的新版本提供更高的設計靈活性
與傳感器連接時,儀表放大器(IA)作用強大且功能多樣,但也存在一些限製,會阻礙可變增益IA或可編程增益儀表放大器(PGIA)的設計。在有些文獻中,後者也被稱為軟件可編程增益放大器(SPGA)。因為經常遇到要求根據各種各樣的傳感器或環境條件調節電路的情況,我們需要這類PGIA。采用固定增益時,係統設計人員可能不得不應對欠佳的SNR,這會降低精度。我的同事發表了《模擬對話》文章"可編程增益儀表放大器:找到適合的放大器",其中討論了多種有助於創建精密、穩定的PGIA的技術。
2021-06-04
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直擊增益範圍:利用儀表放大器獲得多個增益範圍
為了實現高精度傳感器測量動態範圍的最大化,可能需要使用可編程增益儀表放大器(PGIA)。由於大多數儀表放大器使用外部增益電阻(RG)來(lai)設(she)置(zhi)增(zeng)益(yi),似(si)乎(hu)通(tong)過(guo)一(yi)組(zu)多(duo)路(lu)複(fu)用(yong)增(zeng)益(yi)電(dian)阻(zu)就(jiu)可(ke)以(yi)實(shi)現(xian)所(suo)需(xu)的(de)可(ke)編(bian)程(cheng)增(zeng)益(yi)。雖(sui)然(ran)這(zhe)是(shi)可(ke)能(neng)的(de),但(dan)在(zai)以(yi)這(zhe)種(zhong)方(fang)式(shi)將(jiang)固(gu)態(tai)多(duo)路(lu)複(fu)用(yong)器(qi)施(shi)加(jia)於(yu)係(xi)統(tong)之(zhi)前(qian)需(xu)要(yao)考(kao)慮(lv)三(san)個(ge)主(zhu)要(yao)問(wen)題(ti):電源與信號電壓的限製、開關電容和導通電阻。
2021-06-04
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驅動高精度模數轉換器
市場對工業應用的需求與日俱增,數據采集係統是其中的關鍵設備。它們通常用於檢測溫度、流量、液位、yaliheqitawuliliang,suihoujiangzhexiewuliliangduiyingdemonixinhaozhuanhuanweigaofenbianlvdeshuzixinxi,zaiyouruanjianzuojinyibuchuli。cileixitongduijingduhesududeyaoqiuyuelaiyuegao。zhexieshujucaijixitongyou放大器電路和模數轉換器(ADC)組成,其性能對係統具有決定性的影響。然而,ADC的輸入驅動器也會影響整體精度。該驅動器用於緩衝和放大輸入信號。
2021-06-04
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儀表放大器橋接電路誤差預算分析
在典型應用中,有必要了解儀表放大器的誤差源。下圖1所示為一個350 Ω的稱重傳感器,當用10 V源激勵時,其滿量程輸出為100 mV。用外部499 Ω增益設置電阻,將AD620的增益設為100。表中列出了每種誤差源對2145 ppm的總非調整誤差的貢獻。
2021-06-04
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為什麼輸出端共模信號的影響大於CMRR規格值?
與差分輸入電路打交道時,共模抑製比(CMRR)是基本概念,但常常被誤解。使用儀表放大器時,關於電路中共模信號的影響,遇到不正確的期望並不罕見。
2021-06-04
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為外部照明應用選擇運算放大器時要考慮的關鍵參數
在我們深度探討運算放大器之前,讓我們總結一下LED照明的工作原理。 LED的電流是照明係統的主要考慮因素,因為它控製光的亮度和強度。LED實際上在200Hz以上脈衝調製光,在此範圍人眼最終達到平衡。
2021-06-03
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如何最好地計算DAC的信號鏈誤差預算?
電氣信號鏈可以以各種形式出現。它們可能由不同的電氣元件組成,包括傳感器、執行器、放大器、模數轉換器(ADC)、數模轉換器(DAC),甚至是微控製器。整個信號鏈的準確性起著決定性的作用。
2021-06-02
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自穩零儀表放大器
自穩零是一種動態的失調和漂移消除技術,可將折合到輸入端的電壓失調降至µV水平,並將電壓失調漂移降至nV/°C水平。標準自穩零運算放大器的工作原理詳見指南MT-055。本指南討論自穩零技術在儀表放大器中的應用。
2021-06-02
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