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  • 嵌入式繫統中的模擬電路設計(第2版)
    該商品所屬分類:工業技術 -> 電子通信
    【市場價】
    640-928
    【優惠價】
    400-580
    【作者】 黃智偉 
    【所屬類別】 圖書  工業技術  電子通信  基本電子電路 
    【出版社】電子工業出版社 
    【ISBN】9787121224607
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787121224607
    叢書名:電子工程技術叢書

    作者:黃智偉
    出版社:電子工業出版社
    出版時間:2014年03月 


        
        
    "

    內容簡介
    模擬無處不在,模擬電路是嵌入式繫統中不可缺少的重要組成部分。本書共6章,著重介紹了模數轉換器(ADC)的驅動電路設計、數模轉換器(DAC)的輸出電路設計、抗混疊濾波器電路設計、電壓基準電路的選擇與設計、模數混合繫統的PCB設計及模擬前端(AFE)電路設計。本書內容豐富,敘述詳盡清晰,圖文並茂,通過大量的設計實例說明嵌入式繫統中的模擬電路設計的一些技巧與方法、以及應該注意的問題,工程性好,實用性強。
    目錄
    第1章模數轉換器(ADC)的驅動電路設計
    1.1影響ADC精度的一些技術指標
    1.1.1選擇ADC時需要考慮的一些因素
    1.1.2ADC的轉換函數
    1.1.3ADC的偏置誤差
    1.1.4ADC的增益誤差
    1.1.5ADC的微分非線性誤差
    1.1.6ADC的積分非線性誤差
    1.1.7ADC的絕對精度誤差
    1.1.8ADC的孔徑誤差
    1.1.9ADC的量化誤差
    1.1.10ADC的動態指標
    1.1.11繫統精度和分辨率
    1.2為ADC選擇合適的驅動緩衝器第1章模數轉換器(ADC)的驅動電路設計
    1.1影響ADC精度的一些技術指標
    1.1.1選擇ADC時需要考慮的一些因素
    1.1.2ADC的轉換函數
    1.1.3ADC的偏置誤差
    1.1.4ADC的增益誤差
    1.1.5ADC的微分非線性誤差
    1.1.6ADC的積分非線性誤差
    1.1.7ADC的絕對精度誤差
    1.1.8ADC的孔徑誤差
    1.1.9ADC的量化誤差
    1.1.10ADC的動態指標
    1.1.11繫統精度和分辨率
    1.2為ADC選擇合適的驅動緩衝器
    1.2.1噪聲對ADC性能的影響
    1.2.2總諧波失真加噪聲(THD+N)
    1.2.3帶寬
    1.2.4壓擺率和建立時間
    1.2.5緩衝器性能與ADC的輸入結構
    1.3放大器電路設計中應注意避免的一些問題
    1.3.1正確地為AC耦合提供DC偏置電流回路
    1.3.2正確地為放大器和ADC提供參考電壓
    1.3.3注意片上輸入保護二極管帶來的問題
    1.3.4運算放大器的接地點選擇
    1.3.5運算放大器的屏蔽
    1.4單電源運算放大器電路設計應考慮的問題
    1.4.1輸入級和輸出級
    1.4.2失調電壓(VOS)和輸入偏置電流(IB)
    1.4.3增益與負載的關繫
    1.4.4擺率、開環增益與輸出擺幅
    1.4.5噪聲
    1.4.6失真
    1.4.7為單電源運算放大器電路提供退耦
    1.4.8為單電源運算放大器電路提供負電源
    1.5基於運算放大器的ADC驅動電路
    1.5.1轉換ADC的輸入電壓範圍
    1.5.2雙極性SAR ADC的低失真直流耦合驅動
    1.5.316位ADC單端輸入驅動電路
    1.5.412位ADC單端輸入驅動電路
    1.5.5單端輸入、差分輸出ADC驅動電路
    1.5.6差分輸入、差分輸出ADC驅動電路
    1.5.7多通道16位逐次逼近型ADC驅動電路
    1.5.8增益可編程ADC驅動電路
    1.6基於儀表放大器的ADC驅動電路
    1.6.1儀表放大器電路與ADC的匹配
    1.6.2帶寬為3.4MHz的高速ADC驅動電路
    1.6.316位 3Msps PULSAR. ADC驅動電路
    1.6.4微控制器內部ADC的驅動電路
    1.6.5改進儀表放大器的差分輸出電路
    1.6.6高速、高共模抑制比精密模擬前端電路
    1.6.7高阻抗、高CMR、±10V模擬前端電路
    1.6.8適合寬動態範圍信號調理的4通道模擬前端電路
    1.7高速差分ADC驅動器
    1.7.1差分信號的特點
    1.7.2全差分電壓反饋ADC驅動器電路
    1.7.3差分放大器電路的增益
    1.7.4差分輸入的匹配電阻
    1.7.5單端輸入的匹配電阻
    1.7.6輸入耦合
    1.7.7輸出耦合
    1.7.8差分ADC驅動器的噪聲
    1.7.9電源電壓選擇與處理
    1.7.10注意差分ADC驅動器數據手冊中的一些參數
    1.8基於差分放大器的ADC驅動電路
    1.8.1單端到差分的12位40Msps ADC驅動電路
    1.8.23V單電源單端輸入、差分輸出ADC驅動電路
    1.8.3單端輸入、差分輸出ADC驅動電路
    1.8.4單端至差分雙通道12位3Msps SAR ADC 驅動電路
    1.8.5單端至差分的軌到軌輸出ADC驅動電路
    1.8.6單端輸入、差分輸出14位ADC驅動電路
    1.8.7單端輸入、差分輸出16 位ADC驅動電路
    1.8.8單端輸入、差分輸出105Msps ADC驅動電路
    1.8.9DC耦合單端到差分ADC驅動電路
    1.8.10單端輸入、差分輸出增益可選的差分ADC驅動電路
    1.8.11單端輸入、差分輸出交流耦合IF ADC驅動電路
    1.8.12單端輸入、差分輸出交流耦合寬帶IF ADC驅動電路
    1.8.13RF/IF前端差分ADC驅動電路
    1.8.14雙通道IF采樣接收機的ADC驅動電路
    1.8.1516位 140MHz ADC驅動電路
    1.8.16差分輸入、差分輸出200MHz IF ADC驅動電路
    1.8.17差分輸入、差分輸出75250MHz IF ADC驅動電路
    1.8.18用200MHz變壓器來實現單端至差分轉換
    1.8.19用800MHz變壓器來實現單端至差分轉換
    1.8.20ADC驅動變壓器二次側的阻抗匹配
    1.8.21單端輸入、差分輸出750MHz ADC驅動電路
    1.8.22采用集成寬帶有源濾波器的ADC驅動電路
    1.9ADC輸入采樣/保持電路
    1.9.1影響采樣/保持電路的技術參數
    1.9.2采樣時間為700ns的ADC輸入采樣/保持電路
    1.9.3采樣時間為250ns的ADC輸入采樣/保持電路
    1.9.4隔離的多通道ADC前端電路
    第2章數模轉換器(DAC)的輸出電路設計
    2.1影響DAC精度的一些技術指標
    2.1.1DAC的轉換函數
    2.1.2DAC的偏置誤差
    2.1.3DAC的增益誤差
    2.1.4DAC的微分非線性誤差
    2.1.5DAC的積分非線性誤差
    2.1.6DAC的絕對精度誤差
    2.2DAC的輸出電路
    2.2.1轉換DAC電流輸出為電壓輸出的電路
    2.2.2DAC的雙極性電壓輸出電路
    2.2.3單極性DAC的輸出電路
    2.2.4電壓輸出DAC的輸出電路
    2.2.5電流輸出DAC的輸出電路
    2.2.6視頻DAC輸出電路
    2.2.7視頻DAC輸出緩衝電路
    2.2.8具有采樣/保持電路的4通道DAC輸出電路
    2.2.9具有采樣/保持電路的8通道DAC輸出電路
    2.2.10隔離的DAC輸出電路
    2.2.11高速電流輸出DAC的緩衝器電路
    第3章抗混疊濾波器電路設計
    3.1抗混疊濾波器
    3.1.1混疊現像的產生
    3.1.2低通濾波器的頻域特性
    3.1.3混疊頻率計算
    3.1.4低通濾波器的設計工具
    3.2OP構成的抗混疊濾波器電路
    3.2.11Hz 4階低通濾波器電路
    3.2.25階1kHz低通Bessel 濾波器電路
    3.2.3Butterworth 低通濾波器電路
    3.2.45階100kHz Chebyschev低通濾波器電路
    3.2.5RTD溫度傳感器的低通濾波電路
    3.2.6多路輸入的低通濾波電路
    3.3集成的抗混疊濾波器電路
    3.3.14階Butterworth濾波器
    3.3.2數字可編程雙路2階連續時間方式低通濾波器
    3.3.35階低通開關電容濾波器
    3.3.48階低通開關電容濾波器
    3.3.58階低通Elliptic開關電容濾波器
    3.3.6可配置的濾波器和ADC驅動電路
    3.3.7UHF RFID 閱讀器的雙基帶ADC濾波電路
    3.3.8雙2階10MHz 低通濾波器
    第4章電壓基準電路設計
    4.1電壓基準的選擇
    4.1.1選擇電壓基準源的一些考慮
    4.1.2齊納基準源
    4.1.3帶隙基準源
    4.1.4XFET基準源
    4.1.5串聯型電壓基準
    4.1.6並聯型電壓基準
    4.1.7串聯型或並聯型電壓基準的選擇
    4.2單片電壓基準電路
    4.2.1超低噪聲XFET基準電壓源
    4.2.2超低噪聲LDO XFET基準電壓源
    4.2.32.5V電壓基準
    4.2.41.25V/2.048V/2.5V/ 3V/3.3V/4.096V/ 5V電壓基準
    4.2.55V電壓基準電路
    4.2.6高輸出電流的電壓基準電路
    4.2.7采用基準電壓源和運算放大器構成的電壓基準電路
    4.2.824位ADC的基準電壓電路
    4.2.9電壓輸出DAC的電壓基準電路
    4.2.10精密DAC電壓基準電路
    4.2.11ADC和DCA電壓基準電路
    4.3輸出電壓可調的電壓基準電路
    4.3.1可編程輸出電壓的電壓基準電路
    4.3.2可數字調節輸出電壓的電壓基準電路
    4.3.3可開關控制的電壓基準電路
    4.4擴展輸入電壓的電壓基準電路
    4.4.13.640V輸入電壓的電壓基準電路
    4.4.2430V輸入電壓的電壓基準電路
    4.4.3680V輸入電壓的電壓基準電路
    4.4.46160V輸入電壓的電壓基準電路
    4.5擴展輸出電流的電壓基準電路
    4.5.1精密Boost輸出調節電路
    4.5.2擴展輸出電流的電壓基準電路
    4.5.3擴展輸出電流到100mA的電壓基準電路
    4.5.4擴展輸出電流到300mA的電壓基準電路
    4.5.5擴展輸出電流到50mA的負電壓基準電路
    4.5.6擴展輸出電流到100mA的負電壓基準電路
    4.6負電壓基準電路
    4.6.1單片電壓基準器件構成的負電壓基準電路
    4.6.2采用運算放大器的負電壓基準電路
    4.6.3采用開關電容電壓反相器的負電壓基準電路
    4.7正負電壓基準電路
    4.7.1±2.5V基準電壓電路
    4.7.2±5V基準電壓電路
    4.8調節外部基準電壓改變.-ΔADC的增益
    4.8.1MAX149x繫列.-Δ面板表ADC
    4.8.2電壓基準對ADC的影響
    4.8.3利用分壓網絡構成可調基準
    4.8.4ADC使用外部基準時的一些考慮
    4.9通過調節電壓基準來增加ADC的精度和分辨率
    4.9.1采用多路開關調節電壓基準的測量電路
    4.9.2基準電壓對ADC精度和分辨率的影響
    4.10多ADC繫統的基準電壓設計
    4.10.1多ADC繫統的基準電壓
    4.10.2ADC的精度
    4.10.3采用單一外部電壓基準
    4.10.4采用一組外部電壓基準
    第5章模數混合繫統的PCB設計
    5.1模數混合電路PCB的分區
    5.1.1PCB按功能分區
    5.1.2分割的隔離與互連
    5.2模數混合電路的接地和電源去耦合
    5.2.1設計理想的參考面
    5.2.2模擬地和數字地分割
    5.2.3按電路功能分割接地平面
    5.2.4采用 “統一地平面”形式
    5.2.5數字和模擬電源平面的分割
    5.2.6ADC接地對繫統性能的影響
    5.2.7模數混合繫統的電源和接地布局考慮
    5.2.8去耦電容的安裝位置
    5.2.9最小化去耦電容器和IC之間的電流環路
    5.2.10去耦電容器與電源引腳端共用一個焊盤
    5.2.11采用一個小面積的電源平面來代替電源線條
    5.2.12在每個電源引腳端都連接去耦電容器
    5.2.13並聯使用多個去耦電容器
    5.2.14降低去耦電容器的ESL
    5.2.15電源線和地線要布在一起
    5.3運算放大器的PCB設計
    5.3.1放大器輸入端保護環設計
    5.3.2單端輸入、差分輸出放大器PCB的對稱設計
    5.3.3高速差分ADC驅動器的PCB設計
    5.3.4差分ADC驅動器裸露焊盤的PCB設計
    5.3.5低失真高速差分ADC驅動電路的PCB設計
    5.412位稱重繫統的PCB設計
    5.4.112位稱重繫統電路
    5.4.2沒有采用接地平面的PCB設計
    5.4.3采用接地平面的PCB設計
    5.4.4增加抗混疊濾波器
    5.524位Δ-. ADC的PCB設計
    5.5.1如何得到23位RMS有效分辨率
    5.5.2電源層和接地層的布局
    5.5.3選擇一個合適的外部時鐘源
    5.5.4推薦使用一個外部基準電壓源
    5.5.5縮短輸入引腳的連線並濾波
    5.6模數混合繫統PICtailTM演示板的PCB設計
    5.7多通道同時采樣數據采集繫統的PCB設計
    5.7.1多通道同時采樣數據采集繫統簡介
    5.7.2DAS的主要噪聲和干擾源
    5.7.3輸入緩衝放大器的選擇
    5.7.4對輸入濾波電路的要求
    5.7.5ADC基準電壓選擇
    5.7.6采用低通濾波器抑制噪聲
    5.7.7DAS的PCB設計
    5.816位DAC的PCB設計
    5.8.116位DAC電路
    5.8.2有問題的PCB設計
    5.8.3改進的PCB設計
    第6章模擬前端(AFE)電路設計
    6.1傳感器模擬前端電路
    6.1.1適合應變儀、溫度傳感器的多通道24位傳感器模擬前端
    6.1.2適合pH化學傳感器應用的可編程的模擬前端
    6.1.3適合NDIR應用的傳感器模擬前端
    6.1.4適合低功耗的化學傳感器的可編程的模擬前端
    6.1.5適用於體重計和人體成分測量的模擬前端
    6.2用於電容傳感器接口的模擬前端電路
    6.2.1用於電容式傳感器的CapTouchTM控制器
    6.2.2CapTouch控制器應用中的傳感器的設計
    6.2.3傳感器的響應
    6.2.4CapTouch控制器的布局布線指南
    6.3ECG/EKG模擬前端電路
    6.3.1典型的ECG設備模擬前端
    6.3.2正確選擇ADC可以降低對AFE的要求
    6.3.3布局、接地和旁路
    6.3.4ADAS1000-x繫列ECG模擬前端
    6.4超聲模擬前端電路
    6.4.1超聲成像繫統及主件的設計考慮
    6.4.2基於延時線的CWD波束成型超聲繫統
    6.4.3基於混頻器的CWD波束成型接收機
    6.4.4集成的八通道超聲接收器MAX2079
    6.5用於數字化X射線探測器的64通道模擬前端
    6.6電測量模擬前端
    6.6.1電池測量模擬前端
    6.6.2單芯片電表模擬前端
    6.6.3單相電表片上繫統(SoC)
    6.7通信模擬前端電路
    6.7.1電力線通信模擬前端
    6.7.210位7.5Msps超低功耗模擬前端
    6.7.310位45Msps全雙工模擬前端
    6.8數據采集繫統
    6.8.1帶有ADC、DAC的16位數據采集繫統
    6.8.216位 1Msps逐次逼近型模數數據采集繫統
    參考文獻


     
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