ADC信号链任何类型的电压输入紧凑型超声系统的模拟集成
发布时间:2021/8/28 12:39:00 访问次数:290
医学超声应用的设计挑战和解决方案。这尤其适用于紧凑型设计,因为它们的用途现已广泛应用于医疗保健领域。
对更便携式和低成本医学超声成像设备的需求对其设计产生了重大影响。
本应用笔记回顾了使这些紧凑型超声系统成为可能的模拟集成的最新进展,然后讨论了与控制紧凑型系统中的噪声相关的一些设计挑战以及正确的前期系统设计的重要性。
在过去的十年中,医学超声成像设备经历了一场革命。
CTSD ADC的独特架构特性可简化并创新这种ADC与输入和基准电压源的接口。首先,我们快速回顾一下传统ADC的前端设计。
“传感器”和“输入信号”可以互换使用,代表ADC信号链的任何类型的电压输入。ADC信号链的输入信号可以是传感器、来自某些源的信号或控制回路的反馈。
在传统的离散时间Sigma-Delta (DTSD) ADC和逐次逼近寄存器 (SAR) ADC中,输入和基准电压源处的采样网络是开关电容负载。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
医学超声应用的设计挑战和解决方案。这尤其适用于紧凑型设计,因为它们的用途现已广泛应用于医疗保健领域。
对更便携式和低成本医学超声成像设备的需求对其设计产生了重大影响。
本应用笔记回顾了使这些紧凑型超声系统成为可能的模拟集成的最新进展,然后讨论了与控制紧凑型系统中的噪声相关的一些设计挑战以及正确的前期系统设计的重要性。
在过去的十年中,医学超声成像设备经历了一场革命。
CTSD ADC的独特架构特性可简化并创新这种ADC与输入和基准电压源的接口。首先,我们快速回顾一下传统ADC的前端设计。
“传感器”和“输入信号”可以互换使用,代表ADC信号链的任何类型的电压输入。ADC信号链的输入信号可以是传感器、来自某些源的信号或控制回路的反馈。
在传统的离散时间Sigma-Delta (DTSD) ADC和逐次逼近寄存器 (SAR) ADC中,输入和基准电压源处的采样网络是开关电容负载。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)