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AD7768/-4同步采样Σ-Δ型模数转换器的功能特点与应用

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简介:
AD7768/-4是一款高性能、低功耗的同步采样Sigma-Delta ADC,适用于多通道生物医学信号采集系统。其创新的架构支持高达256ksps的数据速率,并具备卓越的噪声抑制和抗混叠特性。通过集成多个模拟前端与可配置数字滤波器,AD7768/-4能够有效简化复杂系统的实现过程,提供高精度、低延迟的数据转换功能,广泛应用于医疗设备和工业 AD7768/AD7768-4是集成有Σ-Δ调制器及数字滤波器的八通道与四通道同步采样模数转换器(ADC),适用于交流信号和直流信号的同时采集。 这两款器件在110.8kHz输入带宽下提供高达108dB动态范围,并具有±2ppm的积分非线性误差、±50μV失调电压及±30ppm增益误差的典型性能表现。 用户可根据实际需求,在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡,选择三种不同的功率模式之一以达到最佳噪声控制与能耗平衡。由于其高度灵活性,AD7768/AD7768-4成为低功耗直流测量及高性能交流测量模块的理想平台。 此外,这款转换器支持三种操作模式。

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  • AD7768/-4Σ-Δ
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    AD7768/-4是一款高性能、低功耗的同步采样Sigma-Delta ADC,适用于多通道生物医学信号采集系统。其创新的架构支持高达256ksps的数据速率,并具备卓越的噪声抑制和抗混叠特性。通过集成多个模拟前端与可配置数字滤波器,AD7768/-4能够有效简化复杂系统的实现过程,提供高精度、低延迟的数据转换功能,广泛应用于医疗设备和工业 AD7768/AD7768-4是集成有Σ-Δ调制器及数字滤波器的八通道与四通道同步采样模数转换器(ADC),适用于交流信号和直流信号的同时采集。 这两款器件在110.8kHz输入带宽下提供高达108dB动态范围,并具有±2ppm的积分非线性误差、±50μV失调电压及±30ppm增益误差的典型性能表现。 用户可根据实际需求,在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡,选择三种不同的功率模式之一以达到最佳噪声控制与能耗平衡。由于其高度灵活性,AD7768/AD7768-4成为低功耗直流测量及高性能交流测量模块的理想平台。 此外,这款转换器支持三种操作模式。
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    《AD7262同步采样A/D转换器的原理与应用》一书深入浅出地介绍了AD7262芯片的工作原理及其在各种信号处理系统中的具体应用,为工程师提供实用的技术参考。 AD7262是一款逐步逼近式(SAR)模数转换器(A/D 转换器)。它内部包含两个跟踪保持放大器、两个12位同步采样A/D转换器以及两个可编程放大器,还有两组比较器和两个独立的数据输出引脚。这款器件适用于汽车控制领域以及其他需要高精度同步并进行简单运算的微弱信号检测应用。因此,在此详细介绍其原理及应用场景。
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    本文档探讨了功能模型接口(Functional Mock-up Interface, FMI)在模型交换和协同仿真领域中的应用,详细分析了其技术原理及其对提高工程设计效率的重要性。 FMI(功能模型交换)用于模型交换和联合仿真。它是一种标准接口,允许不同软件工具之间的模型互操作性和协作仿真。通过使用FMI,工程师可以轻松地在不同的建模环境中共享、导入或导出模型,并进行协同仿真研究,从而提高工作效率并促进跨团队合作。
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  • 《多率系统——字滤波组》.rar
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    本资源深入探讨了多采样率系统的原理和应用,重点讲解了采样率转换技术及高效设计的数字滤波器组,适用于音频处理、通信工程等领域。 多采样率系统涉及采样率转换和数字滤波器组的原理和技术,在相关书籍中的例程有详细的介绍。