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DAC
免费直播预告 | 从理论到实操,全面解析ADC/DAC芯片测试前沿方案!
✦重磅预告✦在半导体测试领域,ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)芯片的性能直接关系到整个系统的精度与可靠性,而高效、精准的测试方案则是确保芯片质量的关键。然而,面对复杂的静态/动态参数、多样化的测试需求,如何选择合适的测试方法?如何提升测试效率?德思特创新的 ATX测试系统 以其 “All in One” 的高集成度设计,为ADC/DAC芯片测试提供了全新的解决方案。本次课程,我们将从基础
芯八哥
2025-06-17
18浏览
成功校准开环DAC信号链的两个方法
任何实际的电子应用都会受到多个误差源的影响,这些误差源可以使得最精密的元器件偏离其数据手册所述的行为。当应用信号链没有内置机制来自我调整这些误差时,最大程度降低误差影响的唯一方法是测量误差并系统地予以校准。开环系统为了实现所需的性能,不使用输出来调整输入端的控制操作,而在闭环系统中,输出依赖于系统的控制操作,系统可以自动实施校正以提高性能。大多数数模转换器(DAC)信号链是"设置后不管"类型的系统
亚德诺半导体
2025-05-13
147浏览
常用带DAC的MCU产品
在 开源示波器差分测量探头-PD150 这个产品里面有一颗MCU是有DAC的功能的,可以给运放做偏置电压的补偿。最近在做这个东西很漂亮但是是PIC的(ATSAMD10D14A),国内不服水土(是我蠢,不会写),然后群里面就问了一下,大哥给了一些推荐,这里就整理一下:首先是PY32的,属于超值系列的MCU,F072和71都是双路DAC可以看到定时器很多都在外设上面怼着F051,F071,F091,都
云深之无迹
2025-04-26
187浏览
倒置的LM337,一条功率处理DAC的不寻常道路
此设计实例(DI)通过将倒置的LM337稳压器与一个简单的(仅一个通用芯片)PWM电路合并,形成了一个20V、1A电流源,从而走上了功率处理DAC的不寻常道路。它适用于磁铁驱动、电池充电和其他可能受益于灵活且廉价的计算机控制电流源的应用。它得益于Bob Pease的著名杰作所具有的精确内部电压基准、过载和热保护功能!全速(PWM占空比=1)电流输出精度完全由R4的精度和LM337内部基准的±2%(
EDN电子技术设计
2025-03-18
9浏览
添加一个电阻,让DAC控制开关稳压器输出
无论是针对降压、升压还是降压/升压,针对内部或外部开关、毫安或数十安培的电流,市面上都有大量可编程输出开关稳压器/转换器芯片可供选择。虽然所需的外部Ls和Cs因拓扑结构和芯片而异,但(几乎)所有芯片都使用完全相同的基本双电阻网络进行输出电压编程,如图1所示。图1中的降压型稳压器示例或多或少是随意选择的,因此请忽略Ls和Cs,只关注R1、R2和R3。 图1:(几乎)通用的稳
EDN电子技术设计
2025-03-11
5浏览
什么是DAC乘法器?
一、前言 刚才测试了16bit DAC器件,DAC8531 的基本特性。根据它的数据手册中给出的原理。它的前端具有 65536个电阻分压网络。输出的电压实际上就是参考电压信号的分压。分压比例与DAC的转换数值成正比。这样,如果在参考端输入一个交流信号,那么,DAC的输出也是一个交流信号。交流信号的幅度等于输入信号的幅度乘以DAC的转换数值。因此,可以将DAC当做一个可编程电位器来使用。也可以看成
TsinghuaJoking
2025-03-05
167浏览
【光电通信】DCI单波1.6T传输及全光DAC(oDAC)技术
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光引未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光引未来----来源:光芯申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感兴
今日光电
2025-01-10
237浏览
高速线缆是什么?DAC线缆和AOC线缆区别是什么?高速线缆和高速数据传输方案
随着物联网以及远程医疗、无人驾驶快速发展,现代社会对高速信号的需求越来越高。目前,电子系统设计信号频率普遍高于100MHz,高速数据传输线路面临着信号传输完整性的挑战,信号在传输过程中容易出现反射、串扰等问题,且频率越高、传输速率越快,信号损耗越严重, 设计出高效的数据传输线路变得尤为重要。高速数据传输技术的基本概念高速数据传输技术是指在单位时间内通过传输介质传输的数据量较大、数据传输速度较快的一
Keysight射频测试资料分
2025-01-09
1814浏览
如何优雅的将PWM转换成DAC?
一、前言 很多单片机都不具备DAC输出,但会有多路PWM输出,下面测试利用PCA芯片,GP8500,将PWM信号转换成模拟电压信号。测试一下这个方案,以备之后应用积累经验。二、电路设计 设计基于STC32G单片机的测试电路。选择 PWMB中的第四个通道,也就是PWM8 的信号发送给 GP8500,由它将 PWM信号转换成模拟电压。铺设单面PCB,适合一分钟制板方法制作测试电路板。 一分钟之后
TsinghuaJoking
2025-01-08
1807浏览
【光电通信】200G的AOC和DAC线缆介绍和应用
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:弱电智能化工程设计管理施工申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招
今日光电
2024-12-20
96浏览
获批“集成电路科学与工程”一级学科点的机构论文数量统计(IEDM、ISSCC、ISPSD、DAC、ICCAD、JSSC)
芯思想统计了自1979年以来,中国内地机构在IEDM、ISSCC、ISPSD、DAC、ICCAD、JSSC等五大行业顶会和一个顶刊上的论文发表情况。IEDM(International Electron Devices Meeting,国际电子器件会议)是IEEE旗下的王牌会议之一,被认为是器件领域的“世界奥林匹克大会”。自1955年举办以来,IEDM见证了人类从电子管到晶体管一直到超大规模集成电
芯思想
2024-12-16
870浏览
新品|适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
~内置ROHM自有的HD单声道模式,除“空间音效”、“静谧性”、“规模感”三要素外,还能真实地表现出乐器原本的“质感”~※为了与音响设备的DAC区分,在本新闻稿中表述为“DAC芯片”。全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款属于适合播放高分辨率音源*1的MUS-IC™系列旗舰机型32位D/A转换器IC(以下简称“DAC芯片”※)“BD34302EKV”,并推出其评估板“BD34
罗姆半导体集团
2024-11-20
447浏览
如何利用单片机DAC控制LM2596S实现可控降压?
点击上方蓝色字体,关注我们来源于小伙伴提问。1LM2596S的基本工作原理LM2596S是一款开关稳压器,通过内部的反馈机制稳定输出电压。其反馈端(FB)会持续检测输出电压,并将该电压与内部参考电压(1.23V)进行比较。如果反馈电压偏高或偏低,调节电路会自动调整PWM的占空比,从而改变输出电压,使之保持在预设范围内。LM2596S的输出电压公式为:在这个公式中,反馈电压(VFB)是1.23V。若
美男子玩编程
2024-11-12
662浏览
MCP4728—带非易失性存储器的四通道12位数模转换器(DAC)
MCP4728 器件是带有非易失性存储器(EEPROM)的四通道、12 位电压输出数模转换器 (DAC)。其内置的精密输出放大器使其能够实现轨到轨模拟输出摆幅。DAC 输入代码、器件配置位和 I2C 地址位可通过 I2C 串行接口命令烧写到非易失性存储器 (EEPROM)。四通道 MCP4728 器件具有高精度内部参考电压(Vref = 2.048V)。您可以为每个通道单独选择内部或外部参考电压
Microchip微芯
2024-08-07
1000浏览
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
▼关注公众号:工程师看海▼原文来自课程《运放秘籍》第三部——信号电路与系统新说PWM是脉冲宽度调制的意思,是一个周期内的高电平时间与周期时间之比,图3-9 所示,它与傅里叶变换有不解之缘。图3-9 PWM波形话不多说,直接看1V 1KHz的方波,占空比从10%-90%的波形,见图3-10 ,左边是时域波形,右边是频域波形,周期方波也是由无数个正弦波叠加而成的,我们可以得到几个重要信息:图3-10
工程师看海
2024-07-25
1092浏览
芯华章生态战略亮相DAC,发布全流程敏捷验证管理器FusionFlex,并联合华大九天推出数模混合仿真解决方案
6月24日,在一年一度的全球电子设计自动化盛会DAC 2024 上,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章携手国内EDA龙头企业华大九天,共同展示了双方在数模混合仿真领域的最新联合解决方案。此外,芯华章隆重推出EDA全流程敏捷验证管理器昭睿FusionFlex,面向来自世界各地的顶级EDA公司和芯片、系统厂商,展示中国生态联合力量和创新活力。这一工具创新性针对芯片设计验证流程中的多工具、多
路科验证
2024-06-27
583浏览
ADC和DAC中的sinc函数
动动手指,关注公众号并加星标哦(1) 前言在理解采样定理的时候,经常会用理想采样去理解,即用冲激序列函数对输入信号进行采样。如果是理想采样的话,从理想采样的理论分析,可以知道,搬移到每个奈奎斯特域上的频谱的幅度都是相等的。但是实际的ADC在采样的过程中,常常使用的策略是sample and hold操作,这时候整个频谱上,每个奈奎斯特域的频谱的幅度是不同的,这个操作过程,就涉及矩形脉冲函数。同样的
加油射频工程师
2024-06-24
3706浏览
es8388音频芯片驱动之四:DAC链路介绍
3.7 DAC输出路径输出信号路径由数字滤波器、DAC、模拟混频器和输出驱动器组成。数字滤波器和DAC在“回放”或“记录和回放”模式下启用。混频器和输出驱动器可以独立控制使能。因此,无论DAC是否运行,使用“旁路”模式,都可以利用ES8388提供的模拟混音和放大。ES8388在DSDIN引脚上接收数字输入数据。数字滤波器模块处理数据以提供以下功能:l数字音量控制l均衡器和立体声增强l西格玛-德尔塔
嵌入式Lee
2024-06-22
1254浏览
DAC:塑造下一代电子学,中国入选论文数量再创新高
DAC2024将于2024年6月23日至27日在美国旧金山召开。DAC(设计自动化会议,Design Automation Conference)是以电子设计自动化(EDA)、嵌入式系统及软件(ESS)和硅知识产权(SIP)为主题的重要大会,是集成电路设计界的大聚会,是全球EDA、Foundry、IP提供商的盛会。DAC专注于EDA相关领域的最新方法和技术,DAC会议被誉为EDA界的奥斯卡,会议接
芯思想
2024-06-18
2401浏览
为什么DAC和ADC对量子计算机的升级至关重要?
量子计算机要充分发挥潜力,需要数百万量子比特,而不是目前的数百量子比特。然而,通往量子计算机规模化的道路并不仅仅是由量子比特技术的发展铺就的。在后台工作的数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)也起着至关重要的作用。因此,随着量子计算机复杂性的提高,这些模拟元件将变得越来越重要。DAC 在量子控制中至关重要。它们用于将数字控制信号转换成模拟电压、光脉冲或微波脉冲,以控制量子比特和创建量子门。DA
摩尔学堂
2024-06-05
851浏览
在用DAC之前,也是要了解一下采样定理
关注公众号,可以领取资料哦(1) 什么是DAC?DAC,全称是digital-to-analog converter,即是数模转换器,一般主要用在发射链路。而ADC,全称是analog-to-digital converter,即模数转换器,一般用在接收链路。这两个,都是模拟和数字的分界面,DAC是把数字变成模拟信号,ADC是把模拟信号变成数字信号。(2) 先来看看实际ADC的采样过程---sam
加油射频工程师
2024-05-23
1022浏览
15bit电阻DAC输出公式
一、前言 今天上午对 8比特 电阻DAC输出公式进行了推导,由此计算出 单片机 IO 口内阻对 DAC线性精度的影响。现在正好还有点时间,就耐下心来 ,最终求出 15比特 DAC 输出电压的解析公式,验证 单片机IO内阻对于DAC的影响是否和 通道数有关系。二、推导过程 生成DAC理论公式还是使用上午的 LCA 软件包,只是将器电路结构增加到 15个通道。这是LCA 绘制的R2R 电阻DAC
TsinghuaJoking
2024-04-05
659浏览
电阻DAC的线性精度
一、前言 前几天,使用 千分之一精度的电阻,搭建了 R2R 梯形电阻 DAC电路,通过实测,电路达到了 12bit 的线性精度。下面,我思考一个问题,那就是,如果降低 R2R 的阶次,比如降低到 12bit,那么它的线性精度是多少呢? 下面通过实验,或者相应的数据,来尝试给出这个问题的解答。▲ 图1.1.1 测试电路原理图▲ 图1.1.2 测试电路PCB二、测试结果 通过编程,测量DAC通道从
TsinghuaJoking
2024-04-04
594浏览
梯形电阻DAC
01 DAC梯形电阻一、前言 昨天测试了这款STM32G431的开发工具链。今天准备再尝试做些有趣的实验。看到朋友在B站分享他们制作的 R2R 梯形电阻 DAC 的方案,自己也比较感兴趣,因此,就用手中普通的1k,2k 电阻,测试一下 梯形电阻 DAC 方案的性能如何。二、电路设计 在昨天电路的基础上,设计测试电路。将原来的六芯调试端口中的 RST 去掉,只保留下 SWD 两根线以及 串口通讯
TsinghuaJoking
2024-03-24
643浏览
解密单片机设计之谜:为何缺少DAC?揭秘厂商背后的考量与抉择!
在嵌入式系统设计领域,数字模拟转换器(DAC)被认为是一项重要的功能,能够将数字信号转换为模拟信号,驱动模拟设备。然而,让人意外的是,许多单片机并不提供内置的DAC外设。这引发了广泛的猜想和探讨,究竟是什么原因导致了这种现象?在本文中,我们将深入探讨这个问题,并揭示厂商背后的考量和抉择。1. 成本考量单片机制造成本是厂商在设计阶段需要慎重考虑的重要因素之一。在当前市场竞争日益激烈的情况下,降低成本
玩转单片机与嵌入式
2024-02-28
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