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另外網站類比數位轉換技術 - 政府研究資訊系統GRB也說明:ADC 為取樣頻率3GHz、解析度10-bit,採用flash架構,結合即將發展的偏移誤差消除 ... 本計畫將研究在奈米CMOS製程下設計高性能的類比數位轉換器(ADC)與數位類比轉換 ...

這兩本書分別來自台科大 和五南所出版 。

逢甲大學 電機工程學系 何子儀所指導 楊世維的 無感測鑽床馬達驅動器之設計 (2020),提出adc類比數位轉換器關鍵因素是什麼,來自於無感測、直流無刷馬達、PI控制、SVPWM。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電子工程系 邱弘緯所指導 孫韻翔的 自動匹配E類功率放大器系統與晶片 (2018),提出因為有 自動匹配、E類功率放大器、無線傳電、電刺激晶片的重點而找出了 adc類比數位轉換器的解答。

最後網站類比數位轉換器- 維基百科,自由的百科全書則補充:類比數位轉換器 (英語:Analog-to-digital converter, ADC, A/D 或A to D)是用於將類比形式的連續訊號轉換為數位形式的離散訊號的一類設備。一個類比數位轉換器可以 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了adc類比數位轉換器,大家也想知道這些:

PIC18F4550微處理機C語言設計實務使用MEB多功能實驗板 - 最新版 - 附MOSME行動學習一點通

為了解決adc類比數位轉換器的問題,作者胡茂林,郭憲忠 這樣論述:

  1.本書對於Microchip XC8 語法提供了入門的C語言使用與教學。   2.本書針對免費的Microchip MPLAB X IDE整合開發環境,下載和基本介紹與使用說明。   3.本書針對Microchip PIC18F4550晶片內部每個週邊模組都有詳細的介紹說明。   4.本書提供Microchip PIC18F4550每個週邊模組基本且實用的C語言範例程式。  

無感測鑽床馬達驅動器之設計

為了解決adc類比數位轉換器的問題,作者楊世維 這樣論述:

致謝 i摘要 iiiAbstract iv目錄 vi圖目錄 xi表目錄 xix第1章 緒論 11.1 研究動機 11.2 文獻探討 21.3 研究方向 3第2章 永磁式馬達控制原理 42.1 永磁馬達介紹 42.2 永磁式馬達數學模型推導 52.3 三相六步方波驅動無刷直流伺服馬達 82.4 電流導通方式 82.4.1 兩相電流導通模式(120°導通) 92.4.2 三相電流導通模式(180°導通) 102.4.3 空間向量脈衝寬度調變(SVPWM)112.5 轉子位置檢測 202.5.1 霍爾感測器 202.6 PI控制器 212.6.1 比例控制

222.6.2 積分控制 232.7 無感測驅動器 242.8 無感測分類 252.8.1 端電壓量測法 262.8.1.1 零交越點量測法 262.8.1.2 端電壓相減比較法 262.8.1.3 改良型端電壓相減比較法 282.8.1.4 平均端電壓比較法 282.8.2 估測器法 302.9 無感測器啟動策略 322.9.1 開迴路啟動 322.9.2 估測初始角啟動 33第3章 系統硬體架構 343.1 馬達規格 343.1 電源控制系統 343.1.1 AC/DC電壓輸出 353.1.2 DC 15V電壓輸出電路設計說明 373.1.3 D

C 5V電壓輸出電路設計說明 383.1.4 DC 3.3V電壓輸出電路設計說明 393.2 馬達驅動電路架構 393.2.1 IPM(Intelligent Power Module) 403.3 電流感測電路 413.4 ARM微控制器 443.4.1 GPIO(輸入/輸出介面) 453.4.2 PWM(脈波寬度調變) 463.4.3 ADC(類比/數位轉換器) 473.4.4 UART(非同步串列傳輸) 483.4.5 TIMER(通用計時器) 48第4章 系統軟體 494.1 軟體系統架構 494.2 主程式流程 504.3 HALL中斷流程 524.

3.1 轉速計算 554.4 PWM中斷軟體流程 564.5 TIMER中斷軟體流程圖 564.6 使用者頁面 58第5章 實驗結果 615.1 系統整體架設 615.2 無感測器電路設計與量測結果 655.2.1 Hall三相訊號 655.2.2 平均端電壓比較器設計與製作 665.2.3 端電壓減法比較器設計與製作 715.2.4 三種感測器輸出訊號比較結果 765.3 電壓電流關係結果 765.3.1 Hall感測器120度導通電壓電流結果 775.3.2 Hall感測器SVPWM電壓電流結果 775.3.3 平均端電壓比較器120度導通電壓電流結果

905.3.4 平均端電壓比較器SVPWM電壓電流結果 965.3.5 端電壓減法比較器120度導通電壓電流結果 1025.3.6 端電壓減法比較器SVPWM電壓電流結果 1085.3.7 電壓電流比較結果 1145.4 轉速步階實驗結果 1145.4.1 Case 1轉速步階(Hall感測器) 1155.4.2 Case 2轉速步階(平均端電壓比較器) 1165.4.3 Case 3轉速步階(端電壓減法比較器) 1175.4.4 轉速步階統整結果 1205.5 負載步階控制 1215.5.1 120度導通負載步階結果 1235.5.1.1 Case 1

Hall感測器 1245.5.1.2 Case 2 平均端電壓比較器 1315.5.1.3 Case 3 端電壓減法比較器 1385.5.2 SVPWM負載步階結果 1415.5.2.1 Case 1 Hall感測器 1455.5.2.2 Case 2平均端電壓比較器 1465.5.2.3 Case 3端電壓減法比較器 1465.5.3 負載步階統整結果 148第6章 結論與未來展望 1536.1 結論 1536.2 未來展望 154

微電腦介面晶片和單晶片在化學上的應用

為了解決adc類比數位轉換器的問題,作者施正雄 這樣論述:

  本書共分十二章,除第一章微電腦介面晶片及單晶片導論外,第二章至第八章介紹各種微電腦介面晶片,第九章至第十一章介紹常用各種單晶片微電腦,而第十二章介紹信用卡大小的Raspberry Pi(樹莓派)微電腦。這些介面晶片及單晶片微電腦均可應用在化學實驗及化學研究上。   第一章導論中介紹常見微電腦介面晶片及單晶片之種類與性能和當晶片基本材料的半導體。第二章介紹各種邏輯閘晶片(AND/NAND/OR/NOR/NOT/XOR/XNOR邏輯閘)。第三章介紹繼電器(磁簧繼電器、光繼電器、固體繼電器及聲控、溫控、光控、紅外線和無線電遙控繼電器)。第四章介紹運算放大器(OPA)晶片工作

原理及應用。第五章介紹各種振盪晶片和計數晶片。第六章介紹數位∕類比轉換器(DAC)晶片。第七章介紹類比∕數位轉換器(ADC)晶片,第八章介紹訊號輸出輸入晶片(如PPI8255,RS232, IEEE488,EEPROM及USB-並列∕串列轉換晶片)。 第九章至第十一章分別介紹MCS-51系列單晶片、PIC系列單晶片、MC68300系列單晶片微電腦及數位訊號處理器(DSP)晶片功能和應用。第十二章介紹可應用在化學實驗上的樹莓派微電腦∕繼電器∕ADC/DAC系統。  

自動匹配E類功率放大器系統與晶片

為了解決adc類比數位轉換器的問題,作者孫韻翔 這樣論述:

本論文以傳統E類功率放大器做基礎架構,配合微控理器Microcontroller型號STM32F746G-DISCO,利用微控制器偵測參數,並且利用微控制器,調控E類功率放大器中,RLC諧振網路上之電容值,以達到可調控範圍內之最佳效率點。主要利用微控制器中ADC之功能,讀取一次側與二次側電壓參數,並且以程式計算一次側與二次側之效率值,當所有可變範圍之電容值與已知電感配對,得出的各個效率值比較完畢後,可以得出可調控範圍內之最佳效率點。二次側將其晶片化,以利之後有植入動物體內做動物實驗之需求,電路主要由橋式整流、線性低壓降轉換器、連續漸進式類比數位轉換器(SAR ADC)、曼徹斯特編碼、壓控震盪

器電路(LC-TANK)所組成,其功能為將二次側線圈接收到之電壓值以無線方式回傳至一次側,目的讓一次側得知目前效率值大小。