Zeitschriftenartikel zum Thema „LOW NOISE ADC“
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McCartney, Damien, Adrian Sherry, John O'Dowd und Pat Hickey. „Low-noise low-drift transducer ADC“. Computer Standards & Interfaces 21, Nr. 2 (Juni 1999): 102. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5489(99)91937-2.
Der volle Inhalt der QuelleMcCartney, D., A. Sherry, J. O'Dowd und P. Hickey. „A low-noise low-drift transducer ADC“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 32, Nr. 7 (Juli 1997): 959–67. http://dx.doi.org/10.1109/4.597286.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Si Kui, und Zhi Qun Li. „Design of Low Voltage Low Power ADC for WSN Node“. Advanced Materials Research 760-762 (September 2013): 561–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.760-762.561.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Gyuri, Hyunwoo Heo, Donggeun You, Hyungseup Kim, Kyeongsik Nam, Mookyoung Yoo, Sangmin Lee und Hyoungho Ko. „A Low-Power, Low-Noise, Resistive-Bridge Microsensor Readout Circuit with Chopper-Stabilized Recycling Folded Cascode Instrumentation Amplifier“. Applied Sciences 11, Nr. 17 (28.08.2021): 7982. http://dx.doi.org/10.3390/app11177982.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jiamin, Qian Lv, Jing Yang, Pengcheng Zhu und Xiaohu You. „Spectral and Energy Efficiency of Distributed Massive MIMO with Low-Resolution ADC“. Electronics 7, Nr. 12 (04.12.2018): 391. http://dx.doi.org/10.3390/electronics7120391.
Der volle Inhalt der QuelleZHU, ZHANGMING, HONGBING WU, GUANGWEN YU, YANHONG LI, LIANXI LIU und YINTANG YANG. „A LOW OFFSET HIGH SPEED COMPARATOR FOR PIPELINE ADC“. Journal of Circuits, Systems and Computers 22, Nr. 04 (April 2013): 1350018. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126613500187.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Sang-Hun, und Won-Young Lee. „A 10-Bit 400-KS/s Low Noise Asynchronous SAR ADC with Dual-Domain Comparator for Input-Referred Noise Reduction“. Sensors 22, Nr. 16 (14.08.2022): 6078. http://dx.doi.org/10.3390/s22166078.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Daiguo, Kaikai Xu, Shiliu Xu, Lu Liu und Tao Liu. „A System-Level Correction SAR ADC with Noise-Tolerant Technique“. Journal of Circuits, Systems and Computers 27, Nr. 13 (03.08.2018): 1850202. http://dx.doi.org/10.1142/s021812661850202x.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Wei, Heng Liu und Tao Wu. „Optimizing for High Resolution ADC Model With Combined Architecture“. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 14, Nr. 3 (Juli 2020): 118–32. http://dx.doi.org/10.4018/ijcini.2020070106.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, Shuran, Peng Chen, Yuxuan Yao, Lenan Wu und Zhimin Chen. „Atomic Network-Based DOA Estimation Using Low-Bit ADC“. Electronics 10, Nr. 6 (20.03.2021): 738. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10060738.
Der volle Inhalt der QuelleZhuang, Haoyu, Jiaxin Liu, He Tang, Xizhu Peng und Nan Sun. „A Fully Dynamic Low-Power Wideband Time-Interleaved Noise-Shaping SAR ADC“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 56, Nr. 9 (September 2021): 2680–90. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2021.3072034.
Der volle Inhalt der QuelleRajaee, Omid, Seiji Takeuchi, Mitsuru Aniya, Koichi Hamashita und Un-Ku Moon. „Low-OSR Over-Ranging Hybrid ADC Incorporating Noise-Shaped Two-Step Quantizer“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 46, Nr. 11 (November 2011): 2458–68. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2011.2164293.
Der volle Inhalt der QuelleVera, Pablo, Andreas Wiesbauer und Susana Paton. „An Analysis of Noise in Multi-Bit ΣΔ Modulators with Low-Frequency Input Signals“. Sensors 22, Nr. 19 (01.10.2022): 7458. http://dx.doi.org/10.3390/s22197458.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Shengmin, Cheng Lin und Qunchao Chen. „A Low-power Level-Crossing ADC for Biosignal Acquisition“. Journal of Physics: Conference Series 2524, Nr. 1 (01.06.2023): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2524/1/012022.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Juyong, Younggyun Oh, Sein Oh und Hyungil Chae. „Low Power CMOS-Based Hall Sensor with Simple Structure Using Double-Sampling Delta-Sigma ADC“. Sensors 20, Nr. 18 (16.09.2020): 5285. http://dx.doi.org/10.3390/s20185285.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wence, Jing Xia und Xu Bao. „Massive MIMO Systems with Low-Resolution ADCs: Achievable Rates and Allocation of Quantization Bits“. Wireless Communications and Mobile Computing 2023 (17.02.2023): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2023/4012841.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Juyong, Seungjun Lee, Kihyun Kim und Hyungil Chae. „A Pipelined Noise-Shaping SAR ADC Using Ring Amplifier“. Electronics 10, Nr. 16 (15.08.2021): 1968. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10161968.
Der volle Inhalt der QuelleBhargava, Bhanupriya, Pradeep Kumar Sharma und Shyam Akashe. „High Performance Analysis of CDS Delta-Sigma ADC in 45-Nanometer Regime“. International Journal of Nanoscience 13, Nr. 01 (Februar 2014): 1450003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x14500033.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Ming Yuan, Shui Qin Yao, Liang Li, Xing Fa Huang, Xiao Feng Shen und Xi Chen. „A Low Power Reference Buffer Used in High-Speed High-Precision Pipelined ADC“. Applied Mechanics and Materials 667 (Oktober 2014): 379–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.667.379.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Guohe, Bo Wang, Feng Liang und Zhibiao Shao. „A low-kickback-noise and low-voltage latched comparator for high-speed folding and interpolating ADC“. IEICE Electronics Express 5, Nr. 22 (2008): 943–48. http://dx.doi.org/10.1587/elex.5.943.
Der volle Inhalt der QuelleHyun-Yong, Jung, Chu Myonglae, Seo Min-Woong, Kim Suksan, Song Jiyoun, Lee Sang-Gwon, Byun Sung-Jae et al. „Design and analysis on low-power and low-noise single slope ADC for digital pixel sensors“. Electronic Imaging 34, Nr. 7 (16.01.2022): 256–1. http://dx.doi.org/10.2352/ei.2022.34.7.iss-256.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Maliang, Rui Ma, Shubin Liu, Zhen Ding, Pan Zhang und Zhangming Zhu. „A 5-GHz Low-Power Low-Noise Integer-N Digital Subsampling PLL With SAR ADC PD“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 66, Nr. 9 (September 2018): 4078–87. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2018.2840987.
Der volle Inhalt der QuelleAxelsson, S. R. J. „Noise radar for range/doppler processing and digital beamforming using low-bit adc“. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 41, Nr. 12 (Dezember 2003): 2703–20. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2003.816665.
Der volle Inhalt der QuelleSpivak, A., A. Belenky und O. Yadid-Pecht. „Very Sensitive Low-Noise Active-Reset CMOS Image Sensor With In-Pixel ADC“. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 63, Nr. 10 (Oktober 2016): 939–43. http://dx.doi.org/10.1109/tcsii.2016.2539058.
Der volle Inhalt der QuelleFOONG, HUEY CHIAN, MENG TONG TAN und YUANJIN ZHENG. „HIGH LINEARITY 8-BIT VCO-BASED CASCADED ΣΔADC FOR DIGITAL DC-DC CONVERTERS“. Journal of Circuits, Systems and Computers 21, Nr. 07 (November 2012): 1250062. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126612500624.
Der volle Inhalt der QuelleSosa, J., Juan A. Montiel-Nelson, R. Pulido und Jose C. Garcia-Montesdeoca. „Design and Optimization of a Low Power Pressure Sensor for Wireless Biomedical Applications“. Journal of Sensors 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/352036.
Der volle Inhalt der QuelleBaek, Jihyun, Juyong Lee, Jintae Kim und Hyungil Chae. „2nd-Order Pipelined Noise-Shaping SAR ADC Using Error-Feedback Structure“. Electronics 11, Nr. 19 (26.09.2022): 3072. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11193072.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Xiao Yang, Liu Lei Zhou und Wen Shi Li. „A 1V 2.52-kS/s 367nW Rail-to-Rail 10-Bit Successive Approximation ADC“. Advanced Materials Research 718-720 (Juli 2013): 1717–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.1717.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Meng, Mingchao Jian, Jiwei Zheng und Chunbing Guo. „Behavioral Modeling and Circuit Design of High Precision Low Power Dynamic Zoom ADC“. Journal of Physics: Conference Series 2477, Nr. 1 (01.04.2023): 012074. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2477/1/012074.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Shouping, Jianjun Chen, Bin Liang und Yang Guo. „Low Power SAR ADC Design with Digital Background Calibration Algorithm“. Symmetry 12, Nr. 11 (23.10.2020): 1757. http://dx.doi.org/10.3390/sym12111757.
Der volle Inhalt der QuelleNgoc, Nguyen Dinh, und Kien Truong. „Phase Impairment Estimation for mmWave MIMO Systems with Low Resolutions ADC and Imperfect CSI“. EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems 9, Nr. 4 (28.10.2022): e3. http://dx.doi.org/10.4108/eetinis.v9i4.2467.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Kihyun, Sein Oh und Hyungil Chae. „Conception and Simulation of a 2-Then-1-Bit/Cycle Noise-Shaping SAR ADC“. Electronics 10, Nr. 20 (18.10.2021): 2545. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10202545.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Sadeque Reza, und M. S. Bhat. „Low Power Data Acquisition System for Bioimplantable Devices“. Advances in Electronics 2014 (21.12.2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/394057.
Der volle Inhalt der QuelleEt.al, Yarlagadda Archana. „Design of 16-Bit SAR ADC Using DTMOS Technique“. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, Nr. 3 (10.04.2021): 3046–54. http://dx.doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1339.
Der volle Inhalt der QuelleKakarla Hari Kishore, Yarlagadda Archana,. „Design of 16-Bit SAR ADC Using DTMOS Technique“. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, Nr. 5 (11.04.2021): 144–52. http://dx.doi.org/10.17762/turcomat.v12i5.806.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ye, Wengao Lu, Shanzhe Yu, Dunshan Yu, Yacong Zhang und Zhongjian Chen. „A Low Power ROIC with Extended Counting ADC Based on Circuit Noise Analysis for Sensor Arrays in IoT System“. Journal of Sensors 2022 (03.10.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5304613.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Cheng, Yang Liu, Yang Li, Quan Zhou, Xinyang Wang und Yuchun Chang. „A 4-M Pixel High Dynamic Range, Low-Noise CMOS Image Sensor With Low-Power Counting ADC“. IEEE Transactions on Electron Devices 64, Nr. 8 (August 2017): 3199–205. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2017.2702624.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Bo, Xin Li, Jie Sun und Jianhui Wu. „Modeling of High-Resolution Data Converter: Two-Step Pipelined-SAR ADC based on ISDM“. Electronics 9, Nr. 1 (10.01.2020): 137. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9010137.
Der volle Inhalt der QuelleBuynosov, Alexander Petrovich, Vitaliy Albertovich Vasilyev, Alexey Viktorovich Erpalov, Anton Yuryevich Nitskiy und Alexander Sergeevich Baitov. „Analysis of electric noise at vibration based diagnostics of motor-coach stock assemblies“. Transport of the Urals, Nr. 2 (2020): 10–15. http://dx.doi.org/10.20291/1815-9400-2020-2-10-15.
Der volle Inhalt der QuelleFaghani, Maral, Hamidreza Rezaee-Dehsorkh, Nassim Ravanshad und Hamed Aminzadeh. „Ultra-Low-Power Voice Activity Detection System Using Level-Crossing Sampling“. Electronics 12, Nr. 4 (05.02.2023): 795. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12040795.
Der volle Inhalt der QuelleSVILAINIS, LINAS, VYTAUTAS DUMBRAVA und DARIUS KYBARTAS. „EVALUATION OF THE ULTRASONIC PREAMPLIFIER NOISE VOLTAGE DENSITY“. Journal of Circuits, Systems and Computers 23, Nr. 01 (Januar 2014): 1450007. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126614500078.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Zule, Masaya Miyahara, Kenichi Okada und Akira Matsuzawa. „A 3.6 GHz Low-Noise Fractional-N Digital PLL Using SAR-ADC-Based TDC“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 51, Nr. 10 (Oktober 2016): 2345–56. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2016.2582854.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Dongmyung, Kunhee Cho, Dongsoo Kim und Gunhee Han. „Low-Noise In-Pixel Comparing Active Pixel Sensor Using Column-Level Single-Slope ADC“. IEEE Transactions on Electron Devices 55, Nr. 12 (Dezember 2008): 3383–88. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2008.2006735.
Der volle Inhalt der QuelleSanjuán, J., A. Lobo, J. Ramos-Castro, N. Mateos und M. Díaz-Aguiló. „ADC non-linear error corrections for low-noise temperature measurements in the LISA band“. Journal of Physics: Conference Series 228 (01.05.2010): 012041. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/228/1/012041.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Laifu, Zhongtao Shen, Hanlin Yu, Jianyong Zhang und Shubin Liu. „A Low Noise Readout System for Diamond Microstrip Detectors“. Journal of Physics: Conference Series 2374, Nr. 1 (01.11.2022): 012079. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012079.
Der volle Inhalt der QuelleAbd, Hamam, und Andreas König. „Adaptive Spiking Sensor System Based on CMOS Memristors Emulating Long and Short-Term Plasticity of Biological Synapses for Industry 4.0 Applications“. tm - Technisches Messen 88, s1 (24.08.2021): s114—s119. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2021-0057.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shuoyan, Qinghe Sun, Xiaolong Chen, Bocheng Wang und Yifan Li. „ADC Clock Jitter Measurement Based on Simple Coherent Sampling Algorithm“. Journal of Physics: Conference Series 2366, Nr. 1 (01.11.2022): 012045. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2366/1/012045.
Der volle Inhalt der QuelleBontems, William, und Daniel Dzahini. „Methodology for a Low-Power and Low-Circuit-Area 15-Bit SAR ADC Using Split-Capacitor Mismatch Compensation and a Dynamic Element Matching Algorithm“. Chips 2, Nr. 1 (27.02.2023): 31–43. http://dx.doi.org/10.3390/chips2010003.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Y., H. Klar und P. Wennekers. „A 8X Oversampling Ratio, 14bit, 5-MSamples/s Cascade 3-1 Sigma-delta Modulator“. Advances in Radio Science 3 (12.05.2005): 277–80. http://dx.doi.org/10.5194/ars-3-277-2005.
Der volle Inhalt der QuelleVasudeva, G., und B. V. Uma. „Design and Implementation of High Speed and Low Power 12-bit SAR ADC using 22nm FinFET“. WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL 17 (03.01.2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.37394/23203.2022.17.1.
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