。所以在這里幫大家把這兩個概念理一下,以后大家就可以理直氣壯的說精度和分辨率了,而不是將精度理解為分辨率。呵呵,希望對大家有用!分辨率計算:測量電壓范圍/(2^AD位數-1);
2011-10-13 16:18:06
其實“精度”是用來描述物理量的準確程度的,而“分辨率”是用來描述刻度劃分的。那么ADC分辨率與精度的區別在哪里?
2021-04-06 06:25:26
分辨率和精度這兩個,經常拿在一起說,才接觸的時候經常混為一談。對于ADC來說,這兩樣也是非常重要的參數,往往也決定了芯片價格,顯然,我們都清楚同一個系列,16位AD一般比12位AD價格貴,但是同樣是
2018-09-20 14:49:45
分辨率和精度這兩個,經常拿在一起說,才接觸的時候經常混為一談。對于ADC來說,這兩樣也是非常重要的參數,往往也決定了芯片價格,顯然,我們都清楚同一個系列,16位AD一般比12位AD價格貴,但是同樣是
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的區別是什么?造成ADC不準確的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
實際分辨率受器件自身誤差和電路噪聲的影響很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC電路要怎么實現?
2021-04-14 06:16:30
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。 可以實現20位的分辨率嗎? 按照提高4位分辨率要求,采用次數就要
2018-11-30 10:33:22
,應選用分辨率為多少位的A/D轉換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?2. 設被測溫度變化范圍為01200,如果要求誤差不超過0.4,應選用分辨率為多少位的A/D轉換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?3....
2021-09-01 07:56:35
這個噪聲數字看似比老款ADC有吸引力,但它通常采用的是一個小輸入范圍,根據基準電壓,小的輸入范圍才能最終放大以適配一個較寬的ADC有效范圍。因此,這些ADC的有效分辨率與無噪聲分辨率可能弱于那些不帶
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于測量ADC 的動態性能,而有效分辨率和無噪聲碼分辨率用于衡量在直流輸入條件下ADC 的噪聲這兩種說法有點矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根據手冊滿量程50Hz輸入
2015-05-10 13:47:38
的偏離。這是因為ADC以及驅動器電路導致的噪聲會降低ADC的分辨率。此外,如果DC電壓被施加到理想ADC的輸入上并且執行多個轉換的話,數字輸出應該始終為同樣的代碼(由圖1中的黑點表示)。現實中,根據總體
2018-09-12 11:49:42
值分辨率 是指無閃爍位數,計算方法與有效分辨率不同。本文將說明峰峰值分辨率與有效分辨率的區別。 先來說說噪聲 圖1顯示模擬輸入接地時從一個Σ-Δ型ADC獲得的典型直方 圖。理想情況下,對于這一固定的直流
2018-08-29 11:18:58
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數轉換器器。設計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代
2019-08-13 07:57:59
增量累加模數轉換器 (ADC) 具高準確度和抗噪聲性能,非常適用于直接測量多種類型的傳感器。需要高準確度測量的傳感器 (如 RTD、pH 傳感器和橋式傳感器) 固有阻抗也很高。ADC 的輸入采樣電流
2019-05-07 07:00:20
到ADC上,并且測量噪聲性能,這樣通常能夠獲得一個比較好的基準噪聲測量值。如何選擇一個基準電壓源對于在整個ADC輸入范圍內實現低噪聲/高分辨率性能來說,一個低噪聲基準十分重要。基準噪聲需求將取決于系統
2019-06-19 04:45:10
有什么芯片或方案可以提供正負10V高精度基準電壓給AD5791或其他18,20位DAC,并且能實現對應分辨率的電壓輸出,我的應用中有兩片DAC,兩片18位ADC,都是正負10V的基準電壓,他們可以共用基準電壓源嗎會存在哪些問題(抗干擾,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
您可能知道,有效位數 (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數。理解它們的區別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經常因此發生爭論。您認為哪個更重
2022-11-21 07:54:46
時,ADC 的 DC DR 就會減小至:將 (2) 和 (4) 組合起來,可重新計算出降低的分辨率或有效分辨率:同理,對于時間變化的輸入而言,ADC 的輸出包含動態誤差(即量化噪聲與失真)以及可降低 DR
2018-09-13 09:58:30
直方圖 該直方圖的標準差(σHISTO)對應轉換噪聲的RMS值。對于σHISTO>1 LSB,ADC的直流DR降至: 降低的分辨率或有效分辨率可以通過(2)和(4)計算:類似地,對于時變輸入
2019-07-25 04:45:06
DN368 - Easy Drive 增量累加模數轉換器消除了輸入電流誤差
2019-07-25 16:59:28
我正在使用 S32K344s ADC。網站上的數據表和規范聲明了 12 位分辨率,但 ADC 外設可以在 CALBISTREG 寄存器中設置為 14 位分辨率。
如果 ADC 指定為 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之間有什么區別?
2023-06-06 09:10:56
16比特ADC,對2.4參考電壓來說,分辨率是2.4/65535=0.0366mv嗎?
2021-12-24 01:34:25
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信號鏈設計的基本挑戰之一是確保系統本底噪聲足夠低,以便模數轉換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲
2019-08-08 04:45:09
一個16位ADC具有15位無噪聲 分辨率,采樣速率為100 kSPS。對于每個輸出樣本,如果對兩個樣本進行平均,則有效采 樣速率降至50 kSPS,SNR提高3 dB,無噪聲位數提高到15.5位
2023-12-18 08:21:20
理解模數轉換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
低噪聲精密運算放大器驅動高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
描述TIPD194 是一種精密動態電壓基準源,能夠提供 ±10V 的電壓范圍,具有 16 位分辨率,注重初始精度和低噪聲。特性±10V 輸出范圍FSR 初始精度在 0.02% 以內電路在不同溫度下經過測試
2022-09-23 07:28:44
STM32 MCU 具有 12 位 ADC 分辨率,但一些 MCU 聲稱“高達 16 位硬件過采樣”。當我在 STMCubeMX 中設置 ADC 時,沒有“硬件過采樣”選項,如何實現 16 位 ADC 分辨率?
2022-12-01 06:11:00
影響ADC信噪比因素有哪些?如何設計高速高分辨率ADC電路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC電路設計實例
2021-04-23 06:01:56
在使用力科的WavePro 760Zi-A示波器測量信號時,產品手冊上垂直分辨率為8位,測量信號時使用其測得4000多個不同的電壓值,這是否與示波器自帶的8位ADC分辨率沖突?8位ADC的分辨精度在其測量范圍內不是應該劃分為256個區間嗎?
2021-12-28 10:46:22
峰值噪聲與有效噪聲的區別,峰值分辨率與有效分辨率的區別?無失碼分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
值分辨率 是指無閃爍位數,計算方法與有效分辨率不同。本文將說明峰峰值分辨率與有效分辨率的區別。
先來說說噪聲
圖1顯示模擬輸入接地時從一個Σ-Δ型ADC獲得的典型直方 圖。理想情況下,對于這一固定
2023-12-15 07:56:29
什么是過采樣呢?怎么利用過采樣實現更高的分辨率呢?怎樣通過單片機ADC過采樣來提升采樣分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
越好,但在某些情況下,輸入噪聲實際上有助于實現更高 的分辨率。 什么是折合到輸入端噪聲?實際的ADC在許多方面與理想的ADC有偏差。折合到輸入端的噪聲肯定不是理想情況下 會出現的,它對ADC整體
2019-02-26 07:48:19
很好的一天!是否有可能配置內部ADC(SAR)的分辨率?基于API,ADC的輸出被放置到一個16位有符號的INT中,但是不清楚這個ADC的實際分辨率是什么。是否有可能洞察到這一點,是否有可能指定分辨率——比如說10或12位?謝謝您!凱爾
2019-09-12 12:57:07
以應用一種全新的高分辨率模式,即基于硬件的獨特的有限脈沖響應(FIR)濾波器,根據所選擇的采樣速率進一步提高垂直分辨率。FIR濾波器保持該采樣率的最大帶寬,同時防止混疊和消除來自示波器放大器和ADC的噪聲
2020-02-13 10:14:35
分辨率和采樣速率是選擇模數轉換器(ADC)時要考慮的兩個重要因素。為了充分理解這些,必須在一定程度上理解量子化和奈奎斯特準則等概念。 分辨率和采樣率可能是選擇模數轉換器(ADC)時要考慮的兩個
2023-02-16 18:10:34
。而對于數字示波器,工程師極少談及它的分辨率,談得更多的是帶寬、采樣率等指標。示波器也有分辨率,更準確地說是垂直分辨率,也就是模數轉換器(ADC)的量化位數。一般各個廠家生產的實時示波器ADC位數都為
2018-03-21 10:43:23
示波器模擬電路本身的精度沒有提高,單純追求ADC的分辨率是沒有意義的。如果追求電壓的準確度,應該使用萬用表,示波器更主要的功能是觀測波形的形狀,測量準確度一般在2%以內,這種準確度應對絕大多數應用是完全游刃有余的。
2019-12-16 11:38:30
表征 ADC 的兩個不同方面。ADC 設計參數——分辨率分辨率指定了 ADC 特性曲線中的步數(step)。對于具有統一步長的理想 ADC,分辨率決定了模擬輸入電壓的最小變化,使輸出變化一個計數。例如
2023-02-08 14:53:32
降低ADC的分辨率。
此外,如果DC電壓被施加到理想ADC的輸入上并且執行多個轉換的話,數字輸出應該始終為同樣的代碼(由圖1中的黑點表示)。現實中,根據總體系統噪聲(也就是包括電壓基準和驅動器電路
2023-12-20 06:55:22
ADC的分辨率。 此外,如果DC電壓被施加到理想ADC的輸入上并且執行多個轉換的話,數字輸出應該始終為同樣的代碼(由圖1中的黑點表示)。現實中,根據總體系統噪聲(也就是包括電壓基準和驅動器電路),輸出代碼
2018-10-01 13:20:15
眾所周知,Delta-Sigma的ADC是所有類型ADC中位數做得最高的,可以到24位,麻煩問下24位的分辨率是否是所有ADC的極限?是否有更高分辨率的ADC產品,或者能否實現更高分辨率ADC的研制? 是否在理論上就存在比24位更高的ADC? 謝謝
2018-12-24 14:53:24
請問ADC分辨率和ENOB的關系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
ADC的采樣頻率和分辨率有什么關系嗎?
2023-10-15 08:24:49
看了一些ADC的芯片,是不是有采樣頻率越高分辨率越小的關系啊?比如ADS1265就是這樣
2019-01-18 06:36:13
AD5522的輸出電壓跨度在22.5V左右,對應16bit的DAC的分辨率約22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持輸出電壓跨度22.5V不變需要用
2023-11-15 08:20:44
有什么芯片或方案可以提供正負10V高精度基準電壓給AD5791或其他18,20位DAC,并且能實現對應分辨率的電壓輸出,我的應用中有兩片DAC,兩片18位ADC,都是正負10V的基準電壓,他們可以共用基準電壓源嗎會存在哪些問題(抗干擾,解耦,功率等)
2018-08-07 08:23:11
高分辨率轉換器存在的一些問題是電壓參考噪聲、穩定性,以及該參考電路驅動轉換器電壓參考引腳的能力,那么如何解決這些問題呢?
2021-04-07 06:03:53
您好, 請問有采樣率250MHz左右 分辨率為12位,管腳兼容8位分辨率的adc嗎? 謝謝!
2019-02-22 11:53:35
您好,
請問有采樣率250MHz左右 分辨率為12位,管腳兼容8位分辨率的adc嗎?
謝謝!
2023-11-21 06:46:46
利用 Analog Devices 的 ADXL326 可通過該加速計的噪聲分辨率或者 ADC 的分辨率(選其中較小者)確定最小加速增量。加速計的噪聲分辨率可由“R = (帶寬 X 1.6
2018-07-31 10:14:41
AD1.采樣頻率就是采樣周期的倒數,也就是一秒鐘采樣的次數;2.分辨率是決定采樣最小值,比如基準電壓為1v,8位的采樣,最小值是1/256,1為的采樣的最小值是1/1024,分辨率越高,采樣越精確
2022-01-10 06:26:54
(VIN)等于ADC的滿標范圍(VINFSR),則抖動要求變為ADC分辨率(N位)和被采樣輸入頻率(fin)的因數。 對于70MHz 輸入頻率,總抖動要求是: Tj(rms)=1× (1/215π×70
2018-08-31 14:40:53
高分辨率ADC—概覽(媒體精選)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有關噪聲的十大問題
2021-01-11 07:08:54
任何高分辨率信號鏈設計的基本挑戰之一是確保系統本底噪聲足夠低,以便模數轉換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號。
2019-08-07 06:05:38
雖然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪聲,但系統設計師們可能難以實現數據手冊上的額定SNR性能。而要達到最佳SFDR,也就是在系統信號鏈中實現無雜散的干凈噪底,可能就更加困難了。雜散信號可能源于ADC周圍的不合理電路,也有可能是因惡劣工作環境下出現的外部干擾而導致。
2019-08-12 06:51:54
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位增量累加 ADC LTC2463,該器件在纖巧 12 引線 3mm x 3mm DFN 和 4mm x 5mm MSOP 封裝中集成了一個精確基準。利用該器件的集成基準 (2ppm/oC 典型
2009-06-29 07:43:30
845 
增量累加ADC以高24位的精確度測量小模擬信號
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數轉換器。設計師需要溫度測
2010-02-04 10:47:33
1506 
描述
LTC®2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位無延遲增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC。它采用專有的增量累加型架構,實現了無延遲的可變速度和分辨
2010-09-11 09:58:32
2268 
增量累加ADC表面上看起來也許很復雜,但實際上它是由一系列簡單的部件所構成的精確數據轉換器。增量累加ADC由兩個主要構件組成:執行模數轉換的增量累加調制器和數字低通濾波器
2012-01-04 13:51:52
2624 
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數轉換器。設計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累
2012-03-27 17:12:06
1528 
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數轉換器。設計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累
2012-03-28 11:29:53
1319 
你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發現測得的性能不同于器件數據表中所給出的額定性能嗎?在高精度數據采集系統中實現高分辨率需要對模數轉換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。有必要了解數據表如何指定
2017-04-17 20:10:08
286 
高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩定性和其基準電壓源的驅動能力。本文探討基準電壓源電路設計中遇到的挑戰和要求。
2017-09-15 15:45:17
17 你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發現測得的性能不同于器件數據表中所給出的額定性能嗎?在高精度數據采集系統中實現高分辨率需要對模數轉換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。有必要了解數據表如何指定
2018-06-04 09:15:26
4682 
LTC2450 - 低噪聲、纖巧、16 位增量累加 ADC 提高系統準確度
2021-03-21 11:11:02
8 電壓基準噪聲如何影響Delta Sigma ADC?(現代高頻開關電源技術及應用 百度網盤)-本文將通過關注參考噪聲和ADC噪聲以及增益如何影響參考噪聲,進一步探討了不同噪聲源如何影響精密
2021-09-27 09:17:38
17 低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規定使用有效分辨率來表示有效位數,ADI則規定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數,計算方法與有效
2021-10-19 15:40:29
3404 篇博文中,我將會看一看基準噪聲如何影響增量-累加ADC中的DC噪聲性能。
如圖1所示,你可以用短接至中電源電壓的正負輸入來指定和測量一個ADC的DC噪聲性能。通過測量這個條件下的噪聲,ADC輸出代碼
2021-11-10 09:40:31
272 試圖實現25位或更高分辨率的精密系統必須考慮基準電壓源噪聲的重要性。如圖2所示,V的貢獻裁判噪聲與系統噪聲的比例與ADC滿量程范圍的利用率成正比。本文表明,在精密基準電壓源中添加濾波器會衰減V裁判噪聲,從而降低整體系統噪聲。
2022-12-20 14:33:27
1535 
噪聲、有效位數(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規格在很大程度上決定了ADC的實際精度。因此,了解與噪聲相關的性能指標是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當前對更高分辨率的需求,設計人員必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應用說明有助于理解這一點。
2023-01-17 10:57:39
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增量式編碼器的分辨率是以編碼器軸轉動一周所產生的輸出信號基本周期數來表示的,即脈沖數/轉(PPR)。本文主要介紹選擇增量編碼器分辨率的方法以及影響增量式編碼器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56
726 多個因素,包括ADC的位數、參考電壓、信號噪聲等。下面將詳細介紹這些因素對分辨率的影響,并給出計算分辨率的示例方法。 首先,ADC的位數是最主要的影響因素之一。位數越高,分辨率就越高。一般來說,每增加一位,分辨率將增加一倍。例如,8位
2024-01-04 15:23:17
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