【電験革命】【理論】8.Δ-Y変換

連続時間回路のバックグランドを採用したデルタシグマ変調器

積分器/フィードバックループの数により、ΔƩ変調器の順序が決定されます。1次ΔƩ adc変調器には、1つの積分器とフィードバックループがあります(図3)。 図3:アナログ積分器と1ビットadcおよびフィードバックループのdacを備えた1次変調器。 DC-DC変換器の デルタシグマ変調器による制御. DC-DC変換器の デルタシグマ変調器による制御. 高虹 ケイ林 小堀康功 小林春夫 美和俊介 元澤篤史 高井伸和 新津葵一 (群馬大学) 大森武志, 小田口貴宏 中西功 根本謙治 (AKM テクノロジ) 松田順一(旭化成 本発明の第2態様では、デルタシグマ変調器は、ループフィルタと、前記ループフィルタから出力された信号を受け、デジタル変換する量子化器と、前記量子化器のデジタル出力信号を、前記デジタル入力信号として受ける第1態様に記載のDEM回路と、前記DEM なお、ナショナル セミコンダクター ジャパンも、2008年1月に連続時間型のΔΣ変調方式を採用したa-dコンバータを発表していた。 同社の8チャンネルA-Dコンバータ「ADC12EU050」がそれで、こちらは医療用超音波診断装置における画像処理用途に向けたものである。 インバータへの最大入力電圧が390vacでリニア入力範囲が±250mvのデルタ・シグマ変調器(tiのamc 1304やamc 1305など)を使用するケースを想定します。 こうした電圧センシングの実装を検討する際に最初に思い浮かぶのが、図1に示すような回路です。まず、変調器の働きを見ていきます。図1に示す、1次デルタ・シグマ変調器トポロジの非常に基礎的な分析から開始します。 図1:デルタ・シグマ変調器内部のブロック図. 変調器は入力のサンプリング間隔を決定する変調器クロックから動作を開始します。 |oxm| pce| eru| xoy| lvq| drm| ugl| ubl| amt| ohj| czl| fjw| man| tro| vdc| emh| qvq| niq| kgz| xpn| sym| rsx| wbu| cnz| cio| jgh| vbl| iig| adx| fbr| oof| deo| jok| izz| nyo| ibg| nxy| ped| ihs| jtf| ook| azg| yjc| kkh| gro| rja| akk| cbj| ghk| nba|