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模拟电路最怕什么?噪声。而噪声的源头,往往就是那条看似不起眼的地线。1、地回路地回路的本质是电流在闭合环路中流动时,因地线阻抗产生压降,导致不同接地点电位不等。这个压降会直接叠加到敏感信号上。一个10mV的地电位差,对精密ADC来说就是灾难
16位ADC读出来只有12位的效果,问题不在ADC,在你选的那颗运放。建立时间差一截,精度丢一截,这是模拟前端最隐蔽的坑。1、建立时间是什么?运放输出从阶跃信号开始,到进入规定误差带(如0.1%或0.01%)所需的时间。注意,0.01%的建
多路复用器一切换,输出端就冒出ns级电压尖峰,幅值可达50至200mV。罪魁祸首就是电荷注入。不搞定它,16位ADC读出来可能只剩12位。1、毛刺从哪来?模拟开关由并联的NMOS和PMOS构成。控制信号跳变时,栅极-漏极寄生电容CGD将电荷
高速ADC是模拟和数字的交界点。数字输出走线的开关噪声一旦串入模拟输入端,SNR直接雪崩。隔多远才安全?不是越远越好,而是有明确的工程准则。1、干扰是怎么发生的高速ADC数字输出翻转速率可达数百Mbps,沿走线产生强烈的电磁辐射。模拟输入端
MAX22915是一款带有八个高压侧开关的工业输出设备。每个通道被指定为在125°C下处理高达1A(典型值)的连续电流,导通电阻为120mΩ(标准值)和250mΩ(最大值)。MAX22915有一个内置的7位ADC,用于监测芯片温度、每通道输
AD4113是一款低功耗、低噪声、16位∑-Δ模数转换器(ADC),集成了一个模拟前端(AFE),用于四个全差分或八个单端输入。AD4113的精度性能是通过ADI(亚德诺)的专有iPassives™技术实现的。AD4113具有高阻抗(≥1M
做低功耗产品的工程师大概都有过这种经历:费了半天劲把芯片选到Stop 2模式,电流好不容易压到3μA以下,结果发现一个问题——传感器数据还得采啊。于是每秒唤醒一次CPU,读I2C、采ADC、存数据,一轮下来电流直接飙到几百μA,平均一算,待
混频器
(1)混频器是接收链路中一个极其重要的部件,接收机的很多抗干扰性能,都是因为有这样一个部件在这边。也许会说,直采是不是就不用混频器了,那是不是就没有这些事了。其实从某方面讲,ADC的底层数学原理又是类似混频器的存在[1],所以该有的影响,该考虑还是要考虑。时钟相噪对邻信道干扰等的影响,要考虑。频率规
万用表量VREF,3.3V纹丝不动。但ADC采样值依然上下乱窜。很多人卡在这里,以为是参考电压的锅,其实真正的凶手藏在你看不到的地方。1、真相:万用表骗了你万用表只能测直流平均值,高频纹波完全看不见。用示波器一抓,VREF上可能叠着几十mV
第一次做高精度电流检测,满怀信心上电,结果电流值随时间慢慢飘走。问题往往不在ADC,而在那颗不起眼的采样电阻。根源:电阻自热产生温漂采样电阻流过电流后自身发热,阻值随之变化。普通金属膜电阻温度系数约±25 ppm/°C,温升10°C就能漂移

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