模拟技术中的精密ADC用差分驱动器
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14 2020-07-29 -
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17 2020-09-21 -
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22 2020-10-28 -
高速ADC用差分驱动器概述
目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。
15 2020-10-28 -
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标准单端工业信号电平(±5V、±10V或0V至+10V)与现代高性能16位或18位单电源SAR型ADC的差分输入范围并不直接兼容,需要使用适当的接口驱动电路对工业信号进行衰减、电平转换和差分转换,使其
14 2020-10-28 -
模拟技术中的PDF资料高速差分ADC驱动器设计指南
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16 2020-11-06 -
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16 2020-11-06 -
模拟技术中的全差分驱动器开启高速ADC的高性能应用之门
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12 2020-11-08 -
模拟技术中的全差分驱动器释放高速ADC性能潜力
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18 2020-11-08 -
模拟技术中的ADI推出最低失真ADC差分驱动器
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23 2020-12-03 -
精密ADC用差分驱动器
差分输入ADC特性 目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。
23 2021-04-01 -
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11 2022-09-28 -
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10 2022-09-28 -
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