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數位類比轉換器推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋啟嘉寫的 FPGA可程式化邏輯設計實習:使用Verilog HDL與Xilinx Vivado(第二版)(附範例光碟) 和宋啟嘉 的 FPGA可程式化邏輯設計實習:使用Verilog HDL與Xilinx Vivado(附範例光碟) 都 可以從中找到所需的評價。

另外網站數位轉類比也說明:數位轉類比 · 【FiiO】D03K數位類比音源轉換器-同軸/光纖轉RCA立體聲 · 【LUXMAN】日本頂級音響DA數位類比轉換器(DA-250 福利品) · 【LineQ】數位轉類比音源轉換器轉接盒 · 【 ...

這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

淡江大學 電機工程學系碩士班 江正雄所指導 邱竑銘的 採用單一共用數位類比轉換器之音頻高動態範圍六位元二階離散時間三角積分調變器混合逐漸逼近式類比數位轉換器 (2021),提出數位類比轉換器推薦關鍵因素是什麼,來自於離散時間、三角積分調變器、逐漸逼近式類比數位轉換器。

而第二篇論文遠東科技大學 電機工程系碩士班 謝正雄、盧宜裕所指導 陳志鵬的 軟式印刷電路板利用圖示化改善保護貼合偏移之設計 (2021),提出因為有 軟式印刷電路板、即時監控系統、製造管理、設備控制、設備智慧化的重點而找出了 數位類比轉換器推薦的解答。

最後網站數位類比轉換器音響的價格推薦則補充:數位類比轉換器 音響價格推薦共357筆。另有dac數位類比轉換器、數位類比轉換器、數位類比轉換器dac。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了數位類比轉換器推薦,大家也想知道這些:

FPGA可程式化邏輯設計實習:使用Verilog HDL與Xilinx Vivado(第二版)(附範例光碟)

為了解決數位類比轉換器推薦的問題,作者宋啟嘉 這樣論述:

  現今可程式化邏輯FPGA相關之實習課程已然成為國內大專院校資訊、電機等相關科系學生必修的專業課程,另一方面在產業界,FPGA亦已被廣泛的被用來作為快速成品設計及邏輯產品驗證平台。本書首重為讀者介紹如何在FPGA開發平台上使用Verilog HDL硬體描述語言與Xilinx Vivado完成相關數位電路設計與學生專題實作,使讀者了解可程式化邏輯之設計方向並掌握其基礎設計能力。 本書特色   1.本書以淺顯易懂方式使用Verilog HDL硬體描述語言與Xilinx Vivado開發工具學習相關數位邏輯電路設計與FPGA實作。   2.EGO1 FPGA開發板周邊採用多

種類型感測週邊與I/O介面可供讀者進行專題設計,書內亦附上多種實務範例做為參考。   3.本書合適於第一次接觸FPGA可程式化邏輯電路設計讀者,內容詳盡細膩,推薦對於可程式化邏輯電路設計有興趣的人士閱讀。

採用單一共用數位類比轉換器之音頻高動態範圍六位元二階離散時間三角積分調變器混合逐漸逼近式類比數位轉換器

為了解決數位類比轉換器推薦的問題,作者邱竑銘 這樣論述:

近年來物聯網與人工智慧(AIOT)及5G產業的快速發展,使得行政管理、工業效率以及生活便利等方面進入嶄新時代;相關應用的產品中需要多樣化傳感器(Transducer)來接收各式各樣的訊號,而省電且高效率的類比數位轉換器(Analog-to-digital Converter, ADC)則為這些傳感器電路的核心。 為符合越來越高的應用複雜度,以及效能需求,傳統的ADC架構已經不敷使用,使得近年來許多研究採用了混合式的設計架構,混合多種傳統ADC,來擷取不同架構的優點用以互補;其中一種組合便是通過在DSM中結合低功耗SAR ADC作為多位量化器,可以實現同時兼顧高解析度、高動態範圍以及低功

耗的要求,使得此種組合成為混合型ADC廣泛採用的架構。但在此類架構中,會使用到多個功能相似的DAC,而這些DAC通常由面積巨大的被動元件所組成;多餘的DAC會製造許多冗餘的面積消耗。因此本論文提出一種可應用在DSM混合SAR ADC架構中的類比電壓回授技術,使用硬體再利用特性,把多個相似的DAC合併為一個共用DAC,來達到節省面積的效果。 本論文以六位元二階離散時間(Discrete time, DT)DSM混合SAR ADC為系統架構,並採用UMC 0.18um CMOS製程,工作電壓為1.8V,應用於音頻信號,超取樣率64倍,來實現此技術。

FPGA可程式化邏輯設計實習:使用Verilog HDL與Xilinx Vivado(附範例光碟) 

為了解決數位類比轉換器推薦的問題,作者宋啟嘉  這樣論述:

  現今可程式化邏輯FPGA相關之實習課程已然成為國內大專院校資訊、電機等相關科系學生必修的專業課程,另一方面在產業界,FPGA亦已被廣泛的被用來作為快速成品設計及邏輯產品驗證平台。本書首重為讀者介紹如何在FPGA開發平台上使用Verilog HDL硬體描述語言與Xilinx Vivado完成相關數位電路設計與學生專題實作,使讀者了解可程式化邏輯之設計方向並掌握其基礎設計能力。 本書特色   1.本書以淺顯易懂方式使用Verilog HDL硬體描述語言與Xilinx Vivado開發工具學習相關數位邏輯電路設計與FPGA實作。   2.EGO1 FPGA開發板周邊採用多種類型感測週邊與I/

O介面可供讀者進行專題設計,書內亦附上多種實務範例做為參考。   3.本書合適於第一次接觸FPGA可程式化邏輯電路設計讀者,內容詳盡細膩,推薦對於可程式化邏輯電路設計有興趣的人士閱讀。 Chapter1 概論 1-1 EGO1 可程式化邏輯開發板 1.1.1 一元素 Xilinx EGO1 1-2 Xilinx Vivado介紹 1.2.1 Vivado FPGA 開發工具 1.2.2 Vivado軟體下載 1.2.3 安裝 Xilinx Vivado 1-3 開始使用 Vivado Xilinx 1.3.1 建立Vivado專案1 1.3.2 建立Vivado專案2 1.3.3 I/O腳

位的指定 1.3.4 產生bitstream之分析與合成 1.3.5 FPGA的燒錄 1-4 FPGA 現場可程式化邏輯閘陣列原理 1.4.1 CPLD/FPGA 可規劃邏輯元件 1.4.2 可規劃邏輯單元CLB Chapter2 加法器電路設計 2-1 半加器 2.1.1 創建半加器 2.1.2 模擬半加器 2-2 全加器 2.2.1 創建全加器電路 2.2.2 模擬全加器 2-3 四位元加法器 2.3.1 電路圖編輯四位元加法器 2.3.2 模擬四位元加法器 2-4 練習題 2.4.1 八位元加法器 2.4.2 四位元乘法器 Chapter3 Verilog硬體描述語言 3-1 Ver

ilog簡介 3.1.1 硬體描述語言Verilog 3.1.2 Verilog基本語法 3-2 模組與階層化設計 3.2.1 階層化設計 3-3 加法器比較 3.3.1 前瞻進位加法器 3.3.2 八位元漣波進位加法器與八位元前瞻進位加法器性能比較 3-4 Verilog語法與範例 3.4.1 四位元比較器與運算子 3.4.2 Verilog數字表達 3.4.3 四位元ALU算術邏輯單元 3.4.4 計數器 3.4.5 2對1選擇器 3.4.6 FIFO數據緩衝器 3.4.7 16乘8唯讀記憶體 3-5 練習題 3.5.1 八位元加法器比較 3.5.2 解碼器編碼器設計 3.5.3 算術移位

運算單元 3.5.4 進位器跳躍加法 3.5.5 4對1選擇器 Chapter4 除頻器 4-1 除頻器設計 4.1.1 除2之除頻器 4.1.2 模擬除2之除頻器 4-2 除50除頻器設計 4.2.1 VERILOG編輯除50之除頻器 4.2.2 模擬除50之除頻器 4-3 除頻器整合設計 4.3.1 除頻器模組整合 4.3.2 整合除頻器的驗證 Chapter5 EGO1基本單元 LED燈、七段顯示器、按鈕、指撥器 5-1 LED跑馬燈設計 5.1.1 電路圖編輯跑馬燈 5.1.2 Verilog狀態機 5-2 七段顯示器設計 5.2.1 電路圖編輯七段顯示器 5.2.2 七段顯示器實

作 5-3 按鈕開關(KEY)設計 5.3.1 電路圖編輯按鈕開關 5-4 指撥器控制LED 5-5 練習題 5.5.1 跑馬燈1 5.5.2 跑馬燈2 5.5.3 七段顯示器 Chapter6 轉換器 6-1 類比/數位轉換器(ADC) 6.1.1 類比/數位轉換器ADC介紹 6.1.2 ADC0804 動作順序 6-2 Xilinx XADC 類比/數位轉換器 6.2.1 XADC類比/數位轉換器實作 6-3 數位/類比轉換器(DAC) 6.3.1 DAC0832介紹 6.3.2 電路圖編輯數位/類比轉換器 6.3.3 數位/類比轉換器實作 6-4 練習題 6.4.1 用按鈕紀錄XADC

轉換結果 6.4.2 實驗DAC0832轉換控制 Chapter7 UART 串列埠 7-1 UART串列埠簡介 7-2 UART串列埠基本操作 7-3 練習題 7.3.1 UART打字機 7.3.2 以UART顯示XADC轉換結果 Chapter8 8乘8 LED 矩陣 8-1 8乘8 LED矩陣 8.1.1 8乘8 LED 矩陣及解碼器介紹 8.1.2 電路圖編輯 8.1.3 LED 矩陣實作 8-2 小綠人 8.2.1 小綠人之電路圖編輯 8.2.2 小綠人之LED 矩陣實作 8-3 8乘8 LED矩陣增加亮度 8.3.1 整體電路介紹 8-4 練習題 8.4.1 擲骰子 8.4.2

紅綠燈 Chapter9 VGA 輸出控制 9-1 VGA控制訊號 9.1.1 VGA 時序規格 9.1.2 電路圖編輯VGA 9.1.3 VGA 圖形輸出實作 9-2 練習題 9.2.1 改變移動方向 9.2.2 改變顏色及圖案 Chapter10 專題設計 10-1 音樂盒 10.1.1 音樂盒電路圖 10-2 數位時鐘 10.2.1 數位時鐘電路圖 10.2.2 數位時鐘之實作結果 10-3 閃子彈遊戲 10.3.1 閃子彈遊戲電路圖 10.3.2 閃子彈遊戲之實作結果 10-4 練習題 10.4.1 鬧鐘 10.4.2 骰子比大小遊戲 10.4.3 音樂播放器 10.4.4 約翰

找鑰匙遊戲 附錄 1 附1-A HY-SRF05測距雷達 附1-B 4乘4數字鍵盤 附1-C 伺服馬達 附1-D LFSR亂數產生器 附1-E VGA Pattern產生器 附1-F EGO1 開發板XDC 腳位設定 附錄 2 附2-A 32 位元MicroBlaze 處理器SoPC系統層級設計 附2-B Vivaodo 配置MicroBlaze 嵌入式處理器 附2-C Vivado SDK 程式範例 附2-D MicroBlaze 嵌入式處理器置配4位元乘法器IP

軟式印刷電路板利用圖示化改善保護貼合偏移之設計

為了解決數位類比轉換器推薦的問題,作者陳志鵬 這樣論述:

本研究乃針對個案M公司軟式印刷電路板(Flexible Printed Circuit , FPC)製程問題進行討論及改良。隨著在市場產品應用精密部品需求增加,對於產品的精密度要求也越來越嚴格。產品供應鏈上也逐漸朝向自動化、高精密、低成本的環境製造,進而達到成本遞減,增加獲利。在本人所屬M公司之保護工程裡,有二大因素會影響製品產出效率及造成品質異常流出,第一因素:由於保護工程工作內容繁瑣,產線作業品質依賴的是人工檢查,且作業效率也常因人工檢查投入大量時間導致無法滿足公司需求,於是啟發研究製程作業流程與分析影響加工的關鍵因素來解決此一問題,並觀察生產系統及設備機構的動作原理,開發出可讓設備感測

的能力與技術,並收集作業後的資訊來進行自動化偵測與圖像轉換,讓人員能快速解析與修正操作問題,如此一來,就可形成一個即時監控系統,並由製造管理要素中的人(Man)、機(Machine)、料(Material)、法(Method)、環境(Environment),安全(Safety),都納入設備控制與系統的連結,達到大數據化,降低製造失敗風險。第二因素:保護工程一直被客戶端反映有產品偏移不良流出之現象,主要因素還是在於人工檢查上會有自我意識判定,甚至工作情緒、疲勞與檢查差異,都會造成流出風險存在。經由此次研究及改善,進而了解製品造成偏移的主要組成因素,使產品能藉由標點、測定,來完成作業性確認,達到

即時監控及即時調整,讓製程變異縮小及製程能力(製程能力CPK : Process capabitily index)穩定,最終期望能讓M公司達到以下四種效果與貢獻:1‧提升製造良品能力及監控能力。2‧檢查工具的改變讓人工操作變成自動操作。3‧設備自動檢查運作執行。4‧影響偏移因素之解析,快速對應降低生產成本的浪費。