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EFFECTS OF DIFFERENT RESISTOR TOLERANCES IN A DIFFERENTIAL ADC FOR THD PERFORMANCE
发布时间: 2019-03-19
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX11905; MAX44205
本应用笔记深入探讨了不同精度电阻在差分模数转换器(ADC)输入端对总谐波失真(THD)性能的具体影响。资料以MAX11905这款20位全差分SAR ADC为测试对象,详细分析了电阻精度变化与THD性能之间的关联,并提供了严谨的测试条件与实验结果。研究表明,电阻精度的提升能够显著改善THD性能,但同时也伴随着成本的增加,因此设计者在实际工程中需要在性能指标与成本控制之间进行合理的权衡。针对文中所述的MAX11905及相关器件,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及充足库存。此外,平台专职FAE团队提供从选型指导、设计验证到调试的全程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 中文
MAX44205 180MHz、低噪声、低失真、全差分运算放大器/SAR ADC驱动器
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX44205 180MHz、低噪声、低失真、全差分运算放大器/SAR ADC驱动器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX44205ATC+T可靠性报告
March 25, 2015
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商品功能框图 - 英文
PETALUMA (MAXREFDES30#) 8-Ch 16-bit Simultaneous Sampling AFE PCB设计框图
REV A
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测试报告 - 英文
MAX44206AUA+T可靠性报告
March 13, 2015
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数据手册 - 英文
MAX11904 20-Bit, 1Msps, Low-Power,Fully Differential SAR ADC
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX11905ETP+塑封器件可靠性报告
December 18, 2015
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数据手册 - 英文
MAX11960 Dual Simultaneous Sampling, 20-Bit, 1Msps, Differential SAR ADC
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX4420xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX44206 180MHz、低噪声、低失真、全差分运算放大器/ADC驱动器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1190ECM+D塑封器件可靠性报告
May 12, 2015
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数据手册 - 英文
MAX44205评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
最惠国补充BICMOS(CB5HV)可靠性监测报告
10/23/2014
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数据手册 - 中文
MAX11905 20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC 数据手册
REV 0
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测试报告 - 英文
最惠国补充BICMOS(CB5HV)马克西姆综合可靠性监测报告
4/23/2015
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测试报告 - 英文
最惠国补充BICMOS(CB5HV)马克西姆综合可靠性监测报告
7/10/2015
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数据手册 - 英文
MAX11900 16位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC数据手册
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX11905 20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX11901ETP+T塑封器件可靠性报告
June 27, 2014
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数据手册 - 英文
MAX11901 16位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX11900ETP+T塑封器件可靠性报告
April 16, 2015
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数据手册 - 英文
MAX11901 16-Bit, 1.6Msps, Low-Power, Fully Differential SAR ADC
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX11903ETP+T塑封器件可靠性报告
June 27, 2014
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数据手册 - 英文
MAX11903 18-Bit, 1.6Msps, Low-Power,Fully Differential SAR ADC
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX11904ETP+T塑封器件可靠性报告
March 13, 2015
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数据手册 - 英文
MAX11902 18-Bit, 1Msps, Low-Power,Fully Differential SAR ADC
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX11902ETP+T塑封器件可靠性报告
October 2, 2014
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数据手册 - 英文
MAX9632 36V, Precision, Low-Noise, Wide-Band Amplifier
Rev 5
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测试报告 - 英文
Epson 0.6μm硅栅CMOS(C6Y)MAXIM集成电路可靠性监测报告
4/14/2016
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测试报告 - 英文
Epson 0.6μm硅栅CMOS(C6Y)MAXIM集成电路可靠性监测报告
7/14/2016
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数据手册 - 英文
MAX11905 Evaluation Kit Evaluates: MAX11900/MAX11901/MAX11902/MAX11903/MAX11904/MAX11905
Rev 2
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技术论坛
光模块产品上,目前在使用美信MAX44281做VDAC的输出跟随,有无小体积的国产替换物料推荐?
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
如何选择和设计放大器缓冲器和无源元件,以优化MAX11905评估套件的性能
本应用笔记详细介绍了如何选择和设计放大器缓冲和被动组件以优化MAX11905评估套件(包括MAX11905EVKIT#和MAX11905DIFEVKIT#)的性能。笔记中涵盖了低偏移和低噪声设计以及高SFDR和低噪声设计,并提供了关于低通滤波器、运算放大器和差分运算放大器的选择和设计建议。此外,还讨论了电阻的选择、时间常数和滤波器极点等关键参数。
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配电自动化需要高精度的模拟数据转换器
本文探讨了配电自动化领域对高精度模拟数据转换器的需求。随着智能电网的发展,配电自动化通过传感器、开关和通信网络实现故障定位和电压调节,提高电网可靠性和可再生能源的接入。为满足更精确的故障检测和快速响应,需要低功耗、高精度数据转换器。文章介绍了新型低功耗、高速、单通道ADC在配电自动化中的应用,以及如何通过这些数据转换器提高电网的智能化和可靠性。
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配电自动化需要高精度的模拟数据转换器
本文探讨了配电自动化领域对高精度、低功耗数据转换器的需求。随着智能电网的发展,配电自动化通过传感器、开关和通信网络实现故障检测和电压调节,以提高电网可靠性和性能。文章强调了在配电自动化中,准确测量电力流动和故障的重要性,以及新型低功耗、高精度ADC(模数转换器)在提高系统可靠性和响应速度方面的作用。此外,文章还讨论了在现有基础设施中增加电流故障传感器以提升故障检测精度的方法。
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利用正确的ADC设计解决方案提高超声图像清晰度
本文探讨了在医疗超声应用中,如何通过使用合适的模数转换器(ADC)来提高超声图像的清晰度。文章强调了在超声接收信号路径中,ADC需要具备极高的信噪比(SNR)和极低的总谐波失真(THD)。文章详细介绍了超声系统的工作原理,包括连续波多普勒(CWD)和脉冲波(PW)模式,以及如何通过I/Q解调来提取血流速度和方向。此外,文章还讨论了MAX11905 ADC在实现高分辨率、高采样率、低总谐波失真和良好信噪比方面的优势,使其成为超声应用的理想选择。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST电子光学医疗设备,通过佩戴式眼镜提供即时自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能,帮助视力受损者。该设备采用Maxim Integrated的MAX44009镜头驱动器等元器件,满足小型化、低功耗和高可靠性要求。Evergaze与达拉斯盲人灯塔达成五年合作协议,将seeBOOST推广至其全国非营利组织网络。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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过程控制 方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated为工业过程控制提供的解决方案,包括工业电源、高精度测量和控制、可靠通信等。内容涵盖隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器、RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案,并提供详细的参考设计和选型表。
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在系统中使用电平转换器/隔离器的高速、高分辨率adc中实现所需的动态性能
本文探讨了在高速度、高分辨率ADC(如MAX11905)系统中使用电平转换器/隔离器时,如何实现所需的动态性能。文章详细分析了在低采样率和高采样率情况下,使用隔离器对ADC性能的影响,并提出了相应的解决方案。主要包括以下内容: 1. 低采样率下,隔离器引入的延迟导致数据丢失,影响动态性能。 2. 高采样率下,通过引入额外的隔离器和SCLK信号,消除延迟,提高动态性能。 3. 设计和测试过程中,需要考虑隔离器的传播延迟和硬件、固件调整。
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使用MAX11254EVKIT作为工业应用的构建块平台
本文档旨在评估MAX11254/MAX11253多通道ΔΣ模数转换器(ADC)的性能,通过MAX11254EVKIT评估板配置不同的模拟前端,以实现工业应用中的更高性能。评估板提供了多种前端实现,包括直接输入、可编程增益放大器和信号调理电路,以及多种电压参考和电源选项。文档通过一个典型的重量秤(惠斯通电桥)应用案例,展示了如何使用该评估板进行测量和校准,并讨论了如何通过调整增益和前端配置来优化性能。
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最惠国补充BICMOS(CB5HV)马克西姆综合可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对MFN Complementary BiCMOS (CB5HV)产品线中的MAX44205ATC+器件进行可靠性评估。报告显示,该器件在特定工艺条件下的失效率极低,MTTF(平均无故障时间)为2939年,测试样本数量为79个,无故障发生。报告还提供了详细的可靠性数据,包括不同应力条件下的测试结果。
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高速模数转换器动态试验第2部分
本文详细介绍了高速模数转换器(ADC)的动态测试方法,包括测试设置、硬件配置、软件工具以及数据捕获和分析过程。文章重点讨论了动态参数的定义、测试设置、硬件配置、功率谱、频谱泄漏、窗口函数以及软件工具的使用。此外,还提供了测试高速数据转换器时可能遇到的陷阱和注意事项。
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高速模数转换器动态参数的定义和测试第1部分
本文探讨了高速模数转换器(ADC)中动态参数的定义和测试,主要涉及信号与噪声比(SNR)、信号与噪声和失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)、双音互调失真(TTIMD)、多音互调失真(MTIMD)和电压驻波比(VSWR)等参数。文章详细解释了这些参数的定义、数学基础、评估动态性能的技术以及它们与ADC性能的相关性。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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相干采样计算器(CSC)应用说明
本应用笔记介绍了Maxim公司开发的相干采样计算器(CSC),用于选择正弦输入测试音以测试模数转换器(ADC)。该计算器基于相干采样的理论,允许用户选择输入和采样频率,以及采样窗口内的整数周期数和FFT的分辨率。笔记详细解释了相干采样的原理,并提供了计算器的工作流程和示例。此外,还提供了Excel电子表格和在线版本的计算器,以简化相干采样频率和输入频率的计算过程。
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高速ADC正弦波测试中最佳测试音调和测试设备的选择
本教程详细介绍了如何选择最佳测试音和测试设备,以成功进行高速模数转换器(ADC)的正弦波测试。内容涵盖了相干采样与窗口采样的比较,以及如何精确选择采样频率、输入测试音和数据记录大小。此外,还提供了推荐的测试设备和软件工具,以及如何使用这些工具进行数据捕获和分析。教程强调了信号发生器、逻辑分析仪和MATLAB软件在高速ADC测试中的重要性。
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相干采样与窗采样
本文介绍了两种高速模数转换器(ADC)动态性能评估技术:相干采样和窗口采样。相干采样通过提高FFT的频谱分辨率,在满足特定条件下可消除窗口采样的需求。若条件不满足,则可使用窗口采样。文章对比了两种方法,并详细阐述了如何使用这两种方法评估高速ADC,同时分析了各自的优缺点。
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微分增益和相位如果你看不见,为什么要测量它?
本文探讨了视频信号中的差分增益(DG)和差分相位(DP)的重要性。虽然这些参数在视觉上不可见,但它们对视频质量至关重要。文章解释了DG和DP如何影响视频信号,并说明了为什么在视频信号传输过程中需要测量这些参数。此外,文章还讨论了DG和DP在放大器、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)中的应用,以及如何通过特定的测试信号来检测这些参数。
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