一、行业需求背景:高压精密采集领域的技术痛点与ADI的解决方案随着工业自动化、新能源发电、半导体测试及智能电网等领域的快速发展,“高压场景下的多通道精密同步采样”成为核心技术需求。当前市场中,传统高压采集方案常面临三大痛点:一是多通道采集存在相位差,导致电能质量分析、功率计算等场景的精度偏差;二是高压信号与微小信号共存时,动态范围不足,难以同时捕捉两类信号;三是系统设计复杂,需额外搭配衰减器、放
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ADC类型积分型ADC优点:积分型ADC分辨率高,位数可做到12位甚至更高线性度非常好。本质上,输入端与一个集成的参考电压相比较来决定输出端,所以线性度将取决于比较器的精度。电路实现拓扑简单,用于实现这些设备的元件相对较少,因此电路相对简单且生产成本较低。缺点:主要缺点是转换速度慢。N位ADC,输出可能需要长达2个N的时钟周期来转换单个采样点转换原理都是基于对电压积分并将积分后电压与另一电压比较以
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STM32系列MCU单片机芯片很多时候我们需要将程序中的一些参数、数据等存储在EEPROM或者Flash中,达到掉电保存的目的。但有些情况下,程序需要频繁的修改这些参数,如果每次修改参数都进行一次保存,那将大大降低存储器的寿命。尤其是单片机内部Flash,以STM32F030K6T6为例的MCU芯片,擦写寿命只有1000次。当然,这是最小值,实际可能比这个多,但也是有风险。因此,最好的办法就是在程
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引言随着中国开始在人口密集的都市部署第三代(3G)无线业务,各种客观局限性驱使用户对高性能模数转换器(ADC)提出更多重要需求。高速ADC的应用多种多样,但低功耗是用户普遍要求的关键因素。要为用户的最终产品提供具有竞争性的优势,ADC需要在更低的功率和更小的尺寸基础上实现高分辨率、高速度和高性能。3G基础设施要求高速ADC在GSM、WCDMA和TD-SCDMA基站的接收(Rx)和发射(Tx)通路中
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