ADC 使用若干個ADC_CLK 周期對輸入電壓采樣,采樣周期數(shù)目可以通過ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849 如今大多數(shù)ADC芯片里都集成了采樣保持功能,以便更好地處理交流信號,這種類型的ADC我們叫做采樣ADC,可是早些時候的ADC并非采樣類型,而只是一個簡單的編碼器。 非采樣ADC的一個缺點(diǎn)是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116 正常,而實(shí)際卻沒有意義。 這篇文章涉及到簡單的整型數(shù)據(jù)和算術(shù)運(yùn)算,希望能有所幫助,僅供參考。 舉栗子,理想的8 bit ADC,編碼范圍是0-255,在參考電壓是255mV的情況下,分辨率是1mV。 對一個理想的9.6mV直流電壓進(jìn)行采樣,ADC無法分辨小數(shù)點(diǎn)
2021-04-14 09:14:519288 其中N是ADC的位數(shù),比如對于一個10bit的ADC,N=10,當(dāng)ADC采集一個滿量程的正弦波時,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=61.96dB,那么這個公式是怎么來的呢?
2022-09-07 14:07:447369 在RA6M4處理器的ADC里,有兩路ADC可以分別采樣當(dāng)前的CPU內(nèi)部溫度和參考電壓值。
2022-12-19 09:23:201498 做過數(shù)據(jù)采集或者模擬電路的同學(xué)很可能知道下面這個關(guān)于ADC信噪比的著名公式。
2023-04-18 12:06:138209 在大多數(shù)情況下,10位的分辨率就足夠了。但在某些情況下需要更高的精度。采用特殊的信號處理技術(shù)可以提高測量的分辨率。通過使用一種稱為“過采樣和抽取”的方法,可以實(shí)現(xiàn)更高的分辨率,而不使用外部ADC。此應(yīng)用程序說明說明了該方法,以及需要滿足哪些條件才能使該方法正常工作。
2023-05-11 16:28:28872 做過數(shù)據(jù)采集或者模擬電路的同學(xué)很可能知道下面這個關(guān)于ADC信噪比的著名公式。
2023-06-28 09:09:28373 ▼關(guān)注公眾號:工程師看海▼ ??大家好,我是工程師看海,原創(chuàng)文章歡迎 點(diǎn)贊分享 ! 做過數(shù)據(jù)采集或者模擬電路的同學(xué)很可能知道下面這個關(guān)于ADC信噪比的著名公式: 其中N是ADC的位數(shù),比如
2023-10-30 11:45:38291 在雷達(dá)、導(dǎo)航等軍事領(lǐng)域中,由于信號帶寬寬(有時可能高于10MHz),要求ADC的采樣率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采樣率高于10MSPS時,量化位數(shù)可達(dá)14位,但
2021-04-14 06:16:30
做一個ADC采樣,一個最小可以到1mV的模擬信號采樣,過運(yùn)放之后用ADC采樣,用電池可以直接采,沒有干擾。但是用~220V~交流信號適配器降12V,再采樣就不準(zhǔn),跳變特別厲害,但是只要把地線接到適配器負(fù)極就沒有問題,采樣很穩(wěn)定;求解!!
2020-04-17 17:49:48
STM32——ADC采樣時間、采樣周期、采樣頻率計(jì)算方法ADC轉(zhuǎn)換:單片機(jī)將采集到的模擬量信號,通過ADC控制器轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。采樣周期:單片機(jī)讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個通道ADC讀取(采樣
2021-12-10 06:16:05
字化之前對后者進(jìn)行濾波以滿足奈奎斯特準(zhǔn)則。根據(jù)ADC的過采樣速率,要使用額外的數(shù)字濾波來達(dá)到采集系統(tǒng)的規(guī)格要求。由于對超寬輸入動態(tài)范圍的需求增加,許多上述應(yīng)用采用了最先進(jìn)的高分辨率ADC。隨著動態(tài)范圍
2021-08-04 07:00:00
ADC的分辨率是16位,用過采樣的方式將分辨率提高到20位。ADC最大的采樣頻率是300KHZ左右。信號的最高頻率是2KHZ。 可以實(shí)現(xiàn)20位的分辨率嗎? 按照提高4位分辨率要求,采用次數(shù)就要
2018-11-30 10:33:22
ADC級聯(lián)過采樣模式中的測試程序?yàn)槭裁匆@樣寫呢?for (i=0; i>4); SampleTable[array_index++]= ( (AdcRegs.ADCRESULT1)>
2014-10-23 22:08:53
STM32家族中的所有芯片都內(nèi)置了逐次逼近寄存器型ADC模塊.內(nèi)部大致框架如下:每次ADC轉(zhuǎn)換先進(jìn)行采樣保持,然后分多步執(zhí)行比較輸出,步數(shù)等于ADC的位數(shù),每個ADC時鐘產(chǎn)生一個數(shù)據(jù)位。說到這里
2021-07-09 07:30:00
問題。圖3:設(shè)計(jì)不佳的ADC和/或布局布線、接地、去耦不當(dāng)?shù)慕拥剌斎攵酥狈綀D 提高ADC分辨率并降低噪聲?折合到輸入端噪聲的影響可以通過數(shù)字均值方法降低。假設(shè)一個16位ADC具有15位無噪聲 分辨率
2019-02-26 07:48:19
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 編輯
過采樣提高ADC精度
2012-08-15 16:23:08
1、開啟ADC以后,延時一段時間,再采樣,如果是連續(xù)采樣的話,開始的幾百個數(shù)據(jù)建議丟棄。原因就是開啟ADC的瞬間,電壓肯定是在波動狀態(tài)的,這個時候采樣肯定有問題。2、過采樣。如果采樣頻率高于信號最高
2021-10-29 07:56:00
MSP430如何提高adc的采樣速度
2023-10-30 08:53:51
。高于該速率的采樣被稱為過采樣。過采樣可提供一些看似能讓您無視物理學(xué)定律的處理優(yōu)勢。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的關(guān)鍵測量參數(shù)之一是信噪比(SNR)。SNR可衡量所需信號功率與第一奈奎斯特區(qū)內(nèi)全部噪聲功率之間
2018-09-06 14:58:46
什么是過采樣技術(shù)?STM32 ADC過采樣技術(shù)有何作用?
2021-10-21 06:36:13
測量的參數(shù)的最小變化和信噪比 SNR 因此 很多系統(tǒng)使用較高分辨率的片外ADC然而也可以通過使用一些技術(shù)來達(dá)到較高的分辨率和SNR 本應(yīng)用筆記介紹用過采樣和求均值的方法來提高模數(shù)轉(zhuǎn)換的分辨率和SNR 過
2018-07-02 03:55:40
小弟最近做一個項(xiàng)目,需要用STM32的ADC1與ADC2通過定時器控制采樣并DMA讀取。但是不知道該如何配置,請大牛幫幫忙
2014-04-01 14:31:25
過采樣的精度會提高嗎
2023-11-06 08:21:30
使用28377 的4路ADC來構(gòu)建采樣率為12Mhz的過采樣;芯片說明上寫明單路ADC的采樣率為3.3Mhz;四路合成采樣率能夠達(dá)到12Mhz;實(shí)現(xiàn)方法 :通過4路epwm來循環(huán)觸發(fā)ADC采樣。部分
2020-05-29 17:23:43
,然而這兩個點(diǎn)算什么?? 來搞笑的嗎?最近比較閑,搞成雙ADC交替采樣 了,但是發(fā)現(xiàn)這個問題。。。。目前ADC由定時器控制采樣,F(xiàn)S=1Mhz那么,問題來了,有大神教下我,如何提高采樣率嗎??
2016-01-22 16:13:38
用招就要用妙招,今天來教大家?guī)讉€電流檢測電路的巧妙技巧。要知道在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測精度這地方往往要用
2018-09-21 13:44:54
。關(guān)于過采樣請自己百度。 第二、AD轉(zhuǎn)換時要先切換通道,延時一下再AD轉(zhuǎn)換,AD轉(zhuǎn)換時臨時關(guān)閉中斷可以使轉(zhuǎn)換更穩(wěn)定。 第三、使用過采樣方法提高精度,硬件是10位,過采樣可以達(dá)到12位。附上程序
2017-08-03 17:44:00
本人剛剛初學(xué)51單片機(jī)買的郭老師的51開發(fā)板他上面配的是8位adc 0804我想把5v的信號轉(zhuǎn)為500實(shí)現(xiàn)+-1個字我自己目前只能實(shí)現(xiàn)+-2個字上網(wǎng)查資料說過采樣可以實(shí)現(xiàn)這個想法有沒有哪位大神指導(dǎo)下
2015-09-27 22:51:46
其實(shí)不單單是DSP,象我別的項(xiàng)目中用到的很多芯片都需要用到過采樣:換高精度的芯片往往價(jià)格太高。附件中介紹的是如何通過犧牲速度來提高ADC精度,本人在項(xiàng)目用了幾次,感覺還不錯。以此分享來源hellodsp
2011-08-12 20:30:59
[td][/td] 如圖所示,如何設(shè)計(jì)AD8221交流耦合電路能:
1、降低噪聲,提高信噪比(SNR);
2、提高儀表運(yùn)放輸入阻抗;
3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
,無法通過提高采樣時間滿足要求,此時還可以采用外接電容作為電荷存儲器的方法。SAR ADC內(nèi)部采樣保持電容在采樣開關(guān)接通后,在采保電容穩(wěn)定時間內(nèi)需要一個足夠的充放電電流,而通常實(shí)際的信號電路若具有較高
2021-09-26 19:12:05
原來用stm的雙adc同時采樣,現(xiàn)在用ch的只有一個adc采樣數(shù)據(jù)波動很大
2022-06-08 06:22:39
采樣時鐘抖動對ADC信噪比的性能有什么影響?如何實(shí)現(xiàn)低抖動采樣時鐘電路的設(shè)計(jì)?
2021-04-14 06:49:20
首先,在設(shè)計(jì)ADC采樣時會考慮到,標(biāo)稱是16位的ADC,扣除一些誤差實(shí)際有效的位數(shù)為14位,確定好參數(shù)。后面在調(diào)試時如何驗(yàn)證該電路設(shè)計(jì)出來確實(shí)有14位的精度,舉個栗子:我用恒壓源1.0V做被采樣電壓
2019-01-09 12:07:15
什么是過采樣呢?怎么利用過采樣實(shí)現(xiàn)更高的分辨率呢?怎樣通過單片機(jī)ADC過采樣來提升采樣分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
用招就要用妙招,今天樓主來教大家?guī)讉€電流檢測電路的巧妙技巧。要知道在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測精度這地方往往
2016-01-20 16:03:21
提高ADC的采樣率,還是有其他方法可以滿足要求的規(guī)格?謝謝。以上來自于谷歌翻譯以下為原文Hi,I am using SPARTAN 3E XC3500E FPGA, The ADC oboard
2019-03-28 15:29:37
前些天在網(wǎng)上看到一個提高AD轉(zhuǎn)換的資料。希望對大家有幫助基于STM32微控制器的過采樣技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn).pdf (298.33 KB )
2020-05-24 21:03:34
通過對文章的分析,發(fā)現(xiàn)它的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并不能得到16 bit 精度采樣數(shù)據(jù)。如果要達(dá)到 16 bit 精度,那么采樣數(shù)據(jù)和理論值差值小于 8 才可能。但通過分析該實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)幾乎沒有這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),幾乎都是 >= 8 ,也就是說根本就沒有提高哪怕 1 bit的精度。但是過...
2021-08-05 07:40:49
我現(xiàn)在用tc234的ADC示例程序進(jìn)行采樣,采樣時間設(shè)置的是1us,但是現(xiàn)在采樣一個通道需要花費(fèi)40us左右,請問需要設(shè)置哪個寄存器才能提高采樣速度呢
2024-02-18 08:11:51
我的ADC為AD9446,16Bit?,F(xiàn)在想測試其采樣10MHz正弦信號的信噪比,但是我手頭只有Tektronix_AFG3252,其為14位分辨力,無法提供高精度的正弦信號。請問對于AD9446的采樣信號,應(yīng)該通過什么來構(gòu)建?
2019-01-02 15:45:11
你好!我有一個項(xiàng)目,我需要分析代碼。這個家伙使用特征過采樣。問題是,這個家伙在DC上使用過采樣來獲得額外的精度。我曾嘗試在互聯(lián)網(wǎng)上尋找,但我所發(fā)現(xiàn)的是不同的來源,說它可以,其他人說不可能。我很困惑。真相是什么?這到底是不是?如果是,如何確定ADC的過采樣頻率?
2019-09-06 09:25:49
本文首先從理論**析了影響ADC信噪比的因素;然后從電路設(shè)計(jì)和器件選擇兩方面出發(fā),設(shè)計(jì)了高速高分辨率ADC電路。
2021-04-12 07:11:31
利用多帶通信號欠采樣定理和數(shù)字變頻等技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)對多個帶通信號的同時直接采樣及提取處理。當(dāng)采樣率低于信號最高頻率的2倍時,采樣后信號的信噪比將變差。該文討論
2009-02-27 15:32:5243 本文主要討論采樣時鐘抖動對ADC 信噪比性能的影響以及低抖動采樣時鐘電路的設(shè)計(jì)。
2009-11-27 11:24:0715 Luminary的ADC過采樣應(yīng)用筆記
本文主要介紹一種Luminary單片機(jī)高精度低成本AD轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法,解決在某些要求高精度ADC領(lǐng)域的Luminary應(yīng)用問題。
2010-04-03 14:38:2131 為了提高測量信號的信噪比,以最大似然估計(jì)理論為基礎(chǔ),針對加性高斯噪聲,設(shè)計(jì)了一種信號估值濾波器。試驗(yàn)表明,通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)整采樣頻率和調(diào)節(jié)濾波器的階次,該估值濾波
2010-08-04 15:15:3928 針對RFID標(biāo)準(zhǔn)中常用的數(shù)字調(diào)制方式,提出了一種新的低信噪比下測試識別方法。該方法采用自適應(yīng)閾值小波消噪方法預(yù)處理識別信號,提高了在低信噪比下的調(diào)制識別能力,設(shè)計(jì)了
2010-10-15 09:53:3226
巧妙的冷接點(diǎn)補(bǔ)償方法電路圖
2009-07-16 17:44:13533 什么是聲卡采樣/信噪比
采樣:把模擬音頻轉(zhuǎn)成數(shù)字音頻的過程,就稱作采樣,所用到的主要設(shè)備便是模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital C
2010-02-05 09:41:26602 車輛維修中的巧妙方法首先介紹了傳統(tǒng)的方法需要拆下發(fā)動機(jī)缸蓋并頂住氣門后,取下氣門彈簧、氣門鎖片等,然后更換氣門油封。這種方法雖然可靠,但比較費(fèi)時,而且拆裝中往往會損壞缸
2011-07-25 10:55:4147 介紹了單片機(jī)為核心構(gòu)成的測控系統(tǒng)中,模擬電壓采樣測量及MD轉(zhuǎn)換方法。詳細(xì)介紹了AD轉(zhuǎn)換芯片 ADC0809 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)作時序及其使用方法,并給出了基于ADC0809構(gòu)成的測控系統(tǒng)的硬件接口
2011-07-26 17:34:14519 介紹一種簡便的方法, 只用軟件就可以將轉(zhuǎn)換器位數(shù)提高, 并且還能同時提高采樣系統(tǒng)的信噪比。通過實(shí)際驗(yàn)證, 證明該方法是成功的。
2012-03-19 15:35:2465 論述了過采樣一AADC的基本原理及結(jié)構(gòu),分析了一△調(diào)制器的頻域傳輸特性和系統(tǒng)的信噪比,給出了實(shí)現(xiàn)不同的A/D轉(zhuǎn)換精度必須滿足的條件和用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一AADC的具體方法和電路.實(shí)際
2012-03-19 15:39:1574 敘述了基于過采樣技術(shù),使用軟件方法提高單片機(jī)片內(nèi)A/ D 分辨率的基本原理及實(shí)現(xiàn)方法。給出了一個實(shí)現(xiàn)示例,將C8051F040 片內(nèi)12 位分辨率ADC 提高到16 位分辨率。
2012-03-20 14:07:2118 提出了用過采樣技術(shù)使在有用的測量頻帶內(nèi)的信噪比得到改善, 從而提高ADC 測量的分辨率。并利用Matlab 對其結(jié)論進(jìn)行仿真, 且在TMS320L F2407 DSP 上予以實(shí)現(xiàn),結(jié)果表明信噪比和測量分辨率明
2012-03-20 14:09:0441 最近經(jīng)常有人在抱怨干電池不經(jīng)用,沒用多久電量就沒有了,干電池真的不經(jīng)用嗎?下面筆者結(jié)合生活實(shí)際總結(jié)了四種巧妙方法讓你的干電池變的更持久更耐用。
2012-04-28 15:21:4312255 SNRboost 是一種噪聲成型技術(shù),該技術(shù)能夠改變量化噪聲的頻譜。集成 SNRboost 的 ADC 能夠把在一定帶寬內(nèi)的量化噪聲推出帶外,從而提高 ADC 的 SNR. 本文詳細(xì)介紹了SNRboost ADC 的工作原理,以及SNRboost ADC 引入問題的分析及解決辦法。
2017-05-31 15:09:3113 本文主要討論采樣時鐘抖動對 ADC 信噪比性能的影響以及低抖動采樣時鐘電路的設(shè)計(jì)。 ADC 是現(xiàn)代數(shù)字解調(diào)器和軟件無線電接收機(jī)中連接模擬信號處理部分和數(shù)字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定
2017-11-27 14:59:2017 51內(nèi)核軟件延時和串口的巧妙方法介紹,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-07-28 11:28:473824 過采樣技術(shù)是數(shù)字信號處理者用來提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)性能經(jīng)常使用的方法之一,它通過減小量化噪聲,提高ADC的信噪比,從而提高ADC的有效分辨率[1]。過采樣技術(shù)不但沒有增加額外的模擬電路,而且由于提高了有效分辨率還能簡化模擬電路,并且簡單易行,因而被數(shù)字信號處理實(shí)踐者廣泛應(yīng)用于測控領(lǐng)域
2018-12-19 09:55:552321 1/14HZ = 71.4ms,一個周期采樣6000個點(diǎn),則每兩個點(diǎn)之間的采樣間隔為:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us;
選擇ADC的采樣周期為71.5,則ADC時鐘頻率為:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619056 前言 :本文我們介紹下ADC采樣時鐘的抖動(Jitter)參數(shù)對ADC采樣的影響,主要介紹以下內(nèi)容: 時鐘抖動的構(gòu)成 時鐘抖動對ADC SNR的影響 如何計(jì)算時鐘抖動 如何優(yōu)化時鐘抖動 1.采樣理論
2021-04-07 16:43:457378 1、開啟ADC以后,延時一段時間,再采樣,如果是連續(xù)采樣的話,開始的幾百個數(shù)據(jù)建議丟棄。原因就是開啟ADC的瞬間,電壓肯定是在波動狀態(tài)的,這個時候采樣肯定有問題。2、過采樣。如果采樣頻率高于信號最高
2021-10-25 11:06:0822 ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號量,單片機(jī)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來說=轉(zhuǎn)換時間+讀取時間。而轉(zhuǎn)換時間=采樣時間+12.5個時鐘周期。采樣
2021-11-26 20:36:0688 STM32自帶AD采樣濾波方法本方法實(shí)測有效,可以提高轉(zhuǎn)換精度。數(shù)據(jù)采集濾波求平均值的方法也可以用于其他專業(yè)AD轉(zhuǎn)換芯片。如果轉(zhuǎn)換要求高精度,必須注意REF參考源電壓的穩(wěn)定性。uint32_t
2021-12-02 17:51:0426 STM32 ADC 過采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641 在ADC多通道采樣時遇到了一個問題,費(fèi)了半天勁才找到原因。在此將分析過程記錄下來。這是STM8S003單片機(jī)5個通道ADC采樣程序,在主函數(shù)中依次讀取各個通道的ADC采樣值。首先單獨(dú)測試一下每個通道
2021-12-27 18:50:2311 一般來說,我們可以提高ADC采樣位數(shù)來提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會更高。有沒有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過采樣。
2022-03-07 08:56:006081 制造,面積為0.98mm2,在94dBSPL、520μA電流消耗下,A加權(quán)信噪比(SNR)為62.1dBA,三重采樣可提高4.5dBA的信噪比。
2022-10-17 16:02:55620 工藝制造,面積為0.98mm2,在94dBSPL、520μA電流消耗下,A加權(quán)信噪比(SNR)為62.1dBA,三重采樣可提高4.5dBA的信噪比。
2022-11-08 17:08:23595 AN2668_通過過采樣來提高STM32的ADC精度
2022-11-21 17:06:5610 在過采樣ADC中,一個很有效的提高SNR的方法為增大采樣速率以提高過采樣率。在其他器件都不改變的前提下,這樣做需要積分器和運(yùn)放具有更高的帶寬,從而導(dǎo)致更高的功耗。
2022-12-02 17:32:562885 在之前的一些文章中,Δ-Σ和SAR(逐次逼近寄存器)ADC的一般概述中,已經(jīng)涵蓋了與信噪比(SNR)和有效位數(shù)(ENOB)相關(guān)的過采樣技術(shù)。過采樣技術(shù)最常用于 Δ-Σ ADC,但它也可用于 SAR ADC。在本文中,我們將更深入地了解其工作原理。首先,從系統(tǒng)級角度快速概述:
2023-01-08 21:08:351589 AN059 提高ADC采樣精度的方法
2023-03-01 18:50:1414 本文分析數(shù)字電源ADC采樣時間的原理、誤差來源、改善方法。
2023-03-08 15:01:003182 現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)架構(gòu)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實(shí)現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒有一個內(nèi)核ADC器件同時滿足高采樣速率和動態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:091242 在大多數(shù)情況下,10位的分辨率就足夠了。但在某些情況下需要更高的精度。采用特殊的信號處理技術(shù)可以提高測量的分辨率。通過使用一種稱為“過采樣和抽取”的方法,可以實(shí)現(xiàn)更高的分辨率,而不使用外部ADC。此應(yīng)用程序說明說明了該方法,以及需要滿足哪些條件才能使該方法正常工作。
2023-05-11 15:29:485368 對于確定的ADC芯片,其采樣的量化噪聲為固定常數(shù),其均勻的分布在Fs/2帶寬的奈奎斯特區(qū)間內(nèi)
2023-07-04 10:49:342423 adc采樣率和帶寬的關(guān)系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數(shù)之一,也是
2023-09-12 10:51:126012 過采樣技術(shù)是一種以犧牲采樣速度來提高ADC分辨率的技術(shù)。部分STM32單片機(jī)是支持硬件過采樣的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:033857 相對于單端信號,使用差分信號相當(dāng)于把信號幅度加倍了,簡單粗暴地提高信噪比。但是,為了處理差分信號,電路中的器件數(shù)量相比單端電路也加倍了。
2023-11-21 10:36:40327 大家在使用ADC采樣的時候是否計(jì)算過ADC的采樣率,這個問題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47560
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