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ad8561价格行情

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历史最低报价:¥10.0000 历史最高报价:¥30.0000 历史平均报价:¥20.0000

ad8561中文资料

  • 基于ARM的高速数据采集卡

    是一款易于使用的综合开发工具,它集成了altera的fpga/cpld开发流程中所涉及的所有工具和第三方软件接口,界面友好,为设计提供了便利条件。 这里fpga器件主要完成数据缓存、等精度测频、采样频率分频及触发控制等工作。 3.3 fpga在触发控制中的应用 由于此数据采集卡是高速缓存式的,缓存空间有限,所以不能采用连续式采集方式,而采用触发式采集方式。为了提高数据采集卡的适用能力,不仅可以采集周期信号,而且可以采集触发信号,还可手动触发采集,笔者增加了触发点捕捉电路。系统主要由ad8561电压比较器和fpga器件组成,ad8561转换速度很高,可满足判断速度足够高的要求。首先模拟信号送到ad8561比较器的正输入端,负输入端连接至lpc2142的d/a转换器输出端,lpc2142的d/a转换器输出电压作为ad8561比较器的参考电压,此参考电压可以通过向lpc2142的d/a转换器的寄存器写入不同值进行调节,此调节最终通过由labview制作的界面控制。当输人信号电压高于参考电压时,ad8561的输出端tout拉高,tout的电平可以通过向ad8561的latch端输入高电平进行

  • 基于ARM处理器LPC2142的高速数据采集卡设计

    综合开发工具,它集成了altera公司fpga/cpld开发流程中所涉及的所有工具和第三方软件接口,其友好界面为设计提供了便利条件。 在这里,fpga器件主要用于完成数据缓存、等精度测频、采样频率分频及触发控制等工作。 2.3 fpga在触发控制中的应用 由于此数据采集卡是高速缓存式的,且缓存空间有限,所以不能采用连续式采集方式,而是采用触发式采集方式。为了提高数据采集卡的适用能力,使系统不仅可以采集周期信号,而且要能采集触发信号,还要能手动触发采集,笔者增加了触发点捕捉电路。该电路主要由ad8561电压比较器、fpga芯片组成,由于ad8561芯片的转换速度很高,故能满足判断速度足够高的要求。可首先把模拟信号送到ad8561比较器的正输入端,负输人端则连接到lpc2142的d/a转换器输出端,lpc2142的d/a转换器输出电压作为ad8561比较器的参考电压,此参考电压可以通过向lpc2142的d/a转换器的寄存器写入不同的值来进行调节。此调节最终可通过labview制作的界面来控制。当输入信号高于参考电压时,ad8561的tout被拉高,tout的电平可以通过向ad8561的latch

  • 提高有源整流性能的电路

    波形(绿色)和vout1输出端的波形(红色)。 例如,一个具有2.5v/μs转换速度并饱和达到-2.5v的放大器,至少要用1μs的时间才能准备好对正输入信号做出响应。在这段时间内,快速输入信号已发生变化,所以整流就从输入信号的错误部分开始。减小这一误差的一种方法就是使用高转换速率的放大器,但这种方法是以大功耗为代价的。另一种方法是使用倒相放大器和两只二极管,后面再连接一个增益为1的倒相放大器,以实现非倒相整流。图4所示电路是一种单级非倒相整流器,它可以提高整流的精确度并降低功耗。在这一电路中,ad8561型放大器用作比较器,ad8591起整流作用。图4 此电路大大提高了图1所示电路的性能。 当vin>0v时,ad8561的输出是高电压,ad8591起跟随器的作用。当vin<0v时,ad8561的输出为低电压,ad8591不工作。由于不工作,ad8591的输出端处于高阻抗状态,所以仍然为0v左右,而不是像在前一个电路中那样饱和达到vee。当vin变正时,放大器开始工作,再次随输入信号而变化。这一接通时间(即开始工作所花的时间)要比前一电路中饱和复原时间和转换速度所限定的响应时间短得多。图5示出

  • 16位ADC提供19位分辨率的电路设计

    工作条件(例如,温度)发生变化时进行。放大链路由多路复用器、比较器、前置放大器和adc组成。ad7677具有逐次逼近型结构,它允许放大链路中的单独部分同时工作。当adc对一个通道进行采样时,其比较器和放大器可以使随后的通道达到稳定。因此,该数据采集系统能以adc的最大采样速率工作。 图2 通过pga与16 位adc结合使系统提供19 位精度 在模拟多路复用器达到稳定之后,快速比较器ic1立刻完成适当的增益设置。比较器的阈值电压使信号被ic6 和ic7放大后不会饱和或嵌位。ad8561 比较器的响应时间为7 ns,它提供一个锁定信号,能够在放大器达到稳定期间和adc捕获信号期间保持增益不变。通常的pga配置要求用户在输入端施加信号之前预先设置放大器的增益。图2中的pga具有"自动设置增益范围"的特点,它能够选择最适当的pga增益以获得最高精度而不引起信号饱和或嵌位。比较器包含滞后电路,以便在信号接近某一个具体增益范围限制时减少设置的增益变化。该电路能自动将adc的精度提高到19位,同时又能保持其1msps的全速采样速率。 ic6 使用1或8的增益设置对多路复用器的输出信

  • 提高有源整流性能的电路

    形(绿色)和vout1输出端的波形(红色)。 例如,一个具有2.5v/μs转换速度并饱和达到-2.5v的放大器,至少要用1μs的时间才能准备好对正输入信号做出响应。在这段时间内,快速输入信号已发生变化,所以整流就从输入信号的错误部分开始。减小这一误差的一种方法就是使用高转换速率的放大器,但这种方法是以大功耗为代价的。另一种方法是使用倒相放大器和两只二极管,后面再连接一个增益为1的倒相放大器,以实现非倒相整流。图4所示电路是一种单级非倒相整流器,它可以提高整流的精确度并降低功耗。在这一电路中,ad8561型放大器用作比较器,ad8591起整流作用。 图4 此电路大大提高了图1所示电路的性能。 当vin>0v时,ad8561的输出是高电压,ad8591起跟随器的作用。当vin<0v时,ad8561的输出为低电压,ad8591不工作。由于不工作,ad8591的输出端处于高阻抗状态,所以仍然为0v左右,而不是像在前一个电路中那样饱和达到vee。当vin变正时,放大器开始工作,再次随输入信号而变化。这一接通时间(即开始工作所花的时间)要比前一电路中饱和复原时间和转换速度所限

  • 32.768Mhz正弦 鉴相(附图)

    32.768mhz正弦 鉴相(附图)光信号强弱变化,影响结果(强度应与相位无关)信号是正弦,120m示波器观察,波形基本可以,不知怎么定性。ad8561过零比较后并不是方波(梯形,有振铃)。鉴相器是ad8302。光信号变化时,发现比较后的“方波”后沿有抖动(相位变化)。 * - 本贴最后修改时间:2005-8-16 13:57:50 修改者:wypheaven

  • 过零比较跟何有关?

    首先抱歉没及时回复,请问什么是摆率用英文怎么说,我查查手册。我用的是ad8561“ultrafast 7 ns single supply comparator”速度应该过了吧

ad8561替代型号

AD8556 AD8555 AD8554 AD8553 AD8552 AD8551 AD8544 AD8542 AD8541 AD8538

AD8565 AD8569 AD8570 AD8571 AD8572 AD8582 AD8591 AD8591ART AD8592 AD8594

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