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念不同。DAC的位数多时,分辨率会提高,对应于影响精度的量化误差会减小。但其它误差(如温度漂移、线性不良等)的影响仍会使DAC的精度变差。 4、符号:CS,片选,chip select。Pin......
/DOUT采样的量化误差, 这与MCU的采样频率和APWM/DOUT的输出频率相关。UCC21750-Q1的APWM频率为固定的400kHz,而UCC5880-Q1 DOUT输出频率为两档可配。这一部分产生的量化误差......
对APWM/DOUT采样的量化误差, 这与MCU的采样频率和APWM/DOUT的输出频率相关。UCC21750-Q1的APWM频率为固定的400kHz,而UCC5880-Q1 DOUT输出......
大家对于这个旋钮比对放大器更为熟悉。 因此,对于信号的测量精度,在模拟部分,特别是垂直增益放大器就起了至关重要的作用。当然,ADC的量化误差对信号测量精度同样有影响,不过在之前的文章中有讨论,我们......
样周期并反馈至输入进行调制,使比较器产生的量化误差在低频区域较小,在高频区域较大。 从ΔΣ调制器输出的低位数据,除了原始信号分量外,在高频区域还有较大的量化误差分量。然而,由于这些分量在频率上是分开的,并且只能用数字滤波器去除量化误差......
的模拟电压值与对应的数字化电平值之间总会有偏差,这个偏差值就叫量化误差量化级数指的是将最大值均等的级数,每一个均值的大小称为一个量化单位。量化级数越多,量化误差则越小。所以ADC的位数越高,量化误差......
候电压都是0,1-2v的时候电压都是1,按照这样以此类推。采用这种方法,输入电压总是比输出电压高的,所以产生的量化误差是不可能为负的。 2.取整时有舍有入(也就是四舍五入):也就是0-0.5V取0,0.5-1.5V......
素: 路径误差 在“数字示波器-模拟触发”框图中,可以看到被测信号经过了采样和触发两条路径,路径上的噪声干扰和延迟抖动存在差异。因此ADC得到的数据和触发单元得到的数据存在差异; 量化误差 由于ADC模数转换器固有的量化误差......
和编辑的专业音频。 音频信号的量化 它是在模数转换 (ADC) 期间将具有无限值的模拟音频信号从大型数据集中映射到具有有限和可计数值的较小数据集中的数字音频信号的过程。位深度在确定量化值的准确性和质量方面起着重要作用。如果......
冲放大器具有更宽的频带。对ADC分辨率的要求取决于具体的接收机,对于一些军用设备, 例如有源接收机, 10位分辨率即可满足要求。对于当前和正在兴起的商用通信接收机, 比如3G、4G蜂窝系统, 为了降低经过复杂的相位和幅度调制的波形的量化误差......
换器的位数。 例如,假设选择一个12位ADC,则它可在输出端以4096个数字表示施加于转换器输入端的任何信号。这些表示信息存在量化误差。因此,如果12位ADC的输入满量程(VFS)为10 Vp-p,那么......
的模拟电压值与对应的数字化电平值之间总会有偏差,这个偏差值叫量化误差。 而模数转化器(ADC)的位数则决定了示波器的最小量化电平,也确定了数字示波器的分辨率。  ADC的位数越高,则分辨率越高。8位的ADC代表了28......
阻R422比值应该为1:2)来分压。但是考虑到非理想ADC的量化间隔是非等宽的,这势必导致ADC器件不能完全正确地把模拟信号转化成相应的二进制码,从而造成信噪比的下降;且ADC每个量化的二进制码所对应的量化......
Σ-Δ 调制器。截断量化(Q 块)引起的正误差被延迟一个采样时间并反馈到量化器输入。由于调制器具有噪声整形特性,其中量化误差噪声的频率上移,远离零 Hz(DC......
确保在整个温度范围内实现 0.5% 的精度。有关旋转变压器和编码器的更多详情,请参阅此白皮书。增益和量化误差会导致 ADC 的相位误差增加,因此电压基准需要具有高精度。增益误差受多个参数影响,例如......
了产品的使用场景。   支持HDMI接口   支持webcontrol远程控制 在性能方面,DHO900/800系列延续了DHO系列的12bit高分辨率,4096级高量化级别带来了更低的量化误差......
限分辨率的模拟信号表示为有限分辨率的数字码。ADC会产生2N个数字值,其中N表示二进制输出位数。由于转换器的分辨率有限,模拟输入信号将落在量化电平之间,从而导致固有的不确定性或量化误差。该误差......
要显示这个信号,需要设置垂直刻度为200mV/div,此时量化误差为7.8mV,如果把直流1V通过offset去掉,只显示纹波噪声信号,垂直刻度设置为10mV即可,此时的量化误差为0.4mV。   使用......
噪声,可以通过输入一定幅度及频率的正弦波,进行度量系统的量化噪声。 设计ADC采样电路时,需要注意阅读芯片手册的电气特性参数,这个对于设计一个稳定的模数采集系统至关重要。 至此,我想要写的关于ADC的笔......
噪声,可以通过输入一定幅度及频率的正弦波,进行度量系统的量化噪声。 设计ADC采样电路时,需要注意阅读芯片手册的电气特性参数,这个对于设计一个稳定的模数采集系统至关重要。 至此,我想要写的关于ADC的笔......
webcontrol远程控制 在性能方面,DHO900/800系列延续了DHO系列的12bit高分辨率,4096级高量化级别带来了更低的量化误差,由于......
算出其期望、方差,接入真实信号可以利用统计规律进行相应的噪声滤波处理。 量化噪声,可以通过输入一定幅度及频率的正弦波,进行度量系统的量化噪声。 设计ADC采样电路时,需要注意阅读芯片手册的电气特性参数,这个......
的探头测量60A左右的电流信号,量程/实际信号比达到了100:1,这样会产生非常大的量化误差及示波器无法对过小信号进行正确解析导致!比如IWATSU SS-627的电流量程为3000A,其伏安比为2mv......
同时使用第一级调制器的噪声传递函数和第二级调制器的信号传递函数的LMS算法进行背景搜索成为可能。通过LMS算法搜索的系数被输入到FIR数字滤波器,第二级调制器的结果用于完全消除第一级调制器的量化误差,从而可以获得高精度的A/D转换......
体阻抗范围200欧~2K欧下的非线性误差仅为0.5%,非平衡接触阻抗下的阻抗接触误差可做到1%。 自研接触阻抗测量算法。可通过芯片内部电路配置,在测量人体阻抗时,同步量化电极和人体的接触阻抗。通过接触阻抗的量化......
(x)=[x]为x的取整函数。   定义2 设x为实数,表示对小数部分四舍五入的取整运算,则称g(x)=为x的量化函数。   显然,令V通过量化单位为q的A/D系统,恰好等价于对x=V/q的量化......
信号的数字表示形式为零和一,通常多使用 32 位来表示单个模拟值(图 2)。这些转换会产生需要解决的小数字量化误差。另一方面,模拟信号具有电源漂移和外部噪声,会降低模拟信号的性能。这些......
脉冲进行计数(计数值为M),被测信号的频率为 对于测频法,在相同的闸门时间内,对于任意的f不能保证在T时间内正好有M 个T ,因此会产生最大±1个T 的量化误差,并且随着被测频率f 减小,M 减小,误差......
源分别是ADC孔径不确定性和量化误差。这些误差可以表现为幅度噪声和定时噪声,具体取决于取样数据使用的方式。很难区分该误差的实际来源,因为模数转换的时间不同。由于采样头要求有限的时间选通样点(ADC......
可达1280HZ、128倍增益下可达19.5bits高有效位、失调误差±100uV、增益误差-1%、PSRR达到95dB,100dB的CMRR,优良的ADC性能可帮助终端产品实现精准测量。 配备......
基于RTD的高精度测温系统—设计、验证和误差补偿;测温系统的误差是否存在一致性?能否设计一个无需校准的高精度测温系统?本文基于AD7124-8设计了无需校准就能在-25°C~140°C的量......
到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至μV级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而......
准确表示相关信号的每个样本,关键在于采用真正的高分辨率DAC,保证线性度达到最低有效位(LSB)。由于INL和DNL是量化转换器与其理想转换函数之间的偏差的指标,这些线性度误差会直接影响到高保真信号的再现。 由于......
处理得到较高的分辨率。 每个ADC通道利用其专有的电容开关Σ-Δ调制器进行模/数转换。 该调制器将输入信号转换成低分辨率的数字信号,它的平均值代表输入信号的量化信息,时钟频率为24.576MHz时对......
先经过前端调理后,由模数转换器(ADC)进行量化ADC由一个10GHz时钟驱动,称为时基(Timebase)时钟,产生时基时钟的电路称为时基电路。ADC量化的数据存入采集存储器(Memory)中,这是......
中面临的主要问题就是资源的开销。该电路通常采用ROM结构,相位累加器的输出是一种数字式锯齿波,通过取它的若干位作为ROM的地址输入,而后通过查表和运算,ROM就能输出所需波形的量化数据。 在FPGA(针对......
、ADAQ23878和AD7134,如表1所示。根据此表,可以看出,我们的目标是得出优于–123 dBc的THD。 表1.高性能精密ADC规格示例 低失真设计的关键考虑因素:分辨率和线性度 失真可以表示为在任何给定点上信号幅度的误差......
放大器联合产生的失真。然后用一台计算机检查ADC的输出,它量化表示出了频谱误差的分量(图6)。 从凌力尔特技术公司网站上可以下载到用于测量的代码,并获得输入放大器、ADC、计算机数据采集,以及时钟电路板。相关......
是非常高的;频谱分析仪的时钟精度看上去也可以,而且1Hz的分辨率满足测试要求,但实际扫描到功率峰值的频率是否稳定还需要验证;而示波器的时钟精度看上去与前两者相差并不大,但需要考虑到:量化误差(前端......
触发(右)。 分辨率离开准确度是没有意义的 如果仪器的前端有噪声或容易发生失真,或者如果其采样率发生时间间隔误差,那么分辨率再高也是没有意义的。为了量化有意义的分辨率,除考虑ADC中的位数外,还必......
率离开准确度是没有意义的 如果仪器的前端有噪声或容易发生失真,或者如果其采样率发生时间间隔误差,那么分辨率再高也是没有意义的。为了量化有意义的分辨率,除考虑ADC中的位数外,还必须考虑失真和抖动。为实现这个目标,电子......
析较低水平的性能参数如何影响EVM,并研究一些将EVM用于器件系统级性能优化的实际示例。同时展示如何实现比大多数通信标准目标低15dB之多的EVM。 什么是误差矢量幅度? EVM是量化......
需任何SPI事务,从而消除了通信事务。示例包括注入一个小的直流偏置或在通断状态之间独立切换。 抖动减少了精密应用中的量化误差,并通过在多个输出代码上扩展非线性来完成。此功......
指标低一个数量级。这使得测试和测量设备能在不使信号明显失真的情况下表征受测器件的EVM特性。   影响EVM的因素有哪些? 作为一种误差指标,EVM与系统内的所有误差源密切相关。为了量化......
于对原始的模拟信号进行了等间隔的抽样。 但是这个等间隔,因为是单片机运行也是有时钟周期的,所以再快也是有时间的。所以也就没办法做到真正的量化,因此,一般就认为只要采样的密度足够高,能表......
之而来的设计考虑因素。大多数ADC需要快速、精确的时钟生成和定时、稳定的基准电压源、具有极低输出阻抗的基准电压缓冲器和模拟前端电路,以便在对传感器输出进行数字量化......
压模拟量,UREF为参考电压,其转换关系为:UA=D×UREF/2N(其中:D=D0×20+D1×21+…+DN-1×2N-1)。A/D转换器的主要性能指标有转换精度和转换时间。转换精度通常用分辨率和量化误差......
目前晶体振荡器主要分为温补晶体振荡器和恒温晶体振荡器两大类,其中,温补晶体振荡器体积小,开机时间短,稳定度一般在10-7数量级以上。而恒温晶体振荡器的稳定度更高,因而相对于量化误差,标准频率误差可以忽略。公式(6)就是在忽略标准频率误差......
否知道示波器的本底噪声会根据信号在屏幕上的位置而发生变化? 当信号直接位于屏幕中央时,最有可能获得理想的最低本底噪声。但是,由于仪器中 ADC 的质量有差异,您可能会在屏幕上的不同垂直偏置处看到不同的噪声电平。这与该偏置处需要显示的量化......
伺服环路 ADC 测试简介;A/D 转换器 () 的静态参数有助于了解直流或缓慢变化信号的器件行为。然而,为了确定静态参数(包括失调和增益误差、微分非线性(DNL) 和积分非线性(INL)),我们......

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用来转换线路的电压或电流。但是,电力变压器转换电压和电流的目的,在于传递电能,互感器转换电压或电流的目的,在于测量和监视线路的电压或电流。一般说来,电力变压器的容量大,电压或电流的变化误差也大,互感
电力变压器相似,也是用来转换线路的电压或电流。但是,电力变压器转换电压和电流的目的,在于传递电能,互感器转换电压或电流的目的,在于测量和监视线路的电压或电流。一般说来,电力变压器的容量大,电压或电流的变化误差
已经成为了亚洲最大的客流量统计系统供应商。对于零售业来说,顾客是货币的携带者,又是商品的潜在购买者,研究流量规律,可以增加销售机会,将观看者转变为购物者,最大限度地挖掘商场的销售潜力,增加利润。 人流量是重要的衡量工具,通过这一准确的量化
调制解调器,网桥,视频监控系统 主要产品: paradyne(百令达) cell(赛尔) pairgain/adc(培尔根) alcate/newbridge(新桥) tainet(台联
;长沙冠成信息科技有了公司;;长沙冠成信息科技有限公司是专门从事条码自动化误别技术研究.开发,应用,销售,设备维护与系统集成一体的企业,公司开发的自动识别系统主要用用数据采集,仓储物流,生产
;adc;;dd
度、低杂讯的类比线路设计 高解度类比数位转换器(ADC) 8位元微控制器数位线路设计及相关发展系统(ICE)平台的软硬体开发 高精度的生产校正及品质控管 有别
;电线电缆探伤仪销售;;经销零误差电线电缆探伤仪
;深圳市云龙量具仪器维修中心;;云龙量具仪器维修中心是深圳合法计量维护单位,是华南地区最专业的量具.仪器维修.校验的企业之一.目前很多工厂的量具.仪器供应商虽承诺保修,但由
;北京航天新兴科技有限公司;;主营IC品牌 ADI-锁相环,高速ADC/ ATMEL 89系列/ AVAGO、TOSBIA、NEC高速光电藕合器(塑封,密封)