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Fターム[5J022AA01]の内容

アナログ←→デジタル変換 (13,545) | A/D変換器の型式 (1,573) | A/D非特定 (659)

Fターム[5J022AA01]に分類される特許

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【課題】ユーザに負担をかけることなく、容易にアナログ音響信号の音質劣化を抑制することが可能なレベル調整装置を提供すること。
【解決手段】入力ポートはアナログ入力ブロック800を有し、アナログ入力ブロック800は、迂回スイッチ801、固定ゲインにて信号レベルの減衰を行うパッド802、可変ゲインにて信号レベルを増幅又は減衰して調整するアンプ803を備える。迂回スイッチ801はパッド802とアンプ803により信号レベルが調整されるパッドオン状態とアンプ803のみで信号レベルが調整されるパッドオフ状態を切り替えられる。信号レベルの調整の後に、パッドオン状態で、かつパッドのオン・オフの何れの状態でもゲインの調整が可能な重複範囲ROVの範囲内である入力ポートを抽出し、該当する入力ポートのアナログ入力ブロック800に対して、パッドオフ状態への切り替え調整処理を行う。 (もっと読む)


【課題】 高周波信号を帯域分割して複数のAD変換素子によって分担してカバーするダイレクトコンバージョン方式の方式の受信装置を実現する場合において、AD変換素子のナイキスト周波数の境界にかかわらず任意の周波数の帯域を観測帯域として選択でき、選択された1個の観測帯域を1個のAD変換素子でサンプリングできるような手段を提供する
【解決手段】 複数のAD変換素子によって帯域を分割してサンプリングする場合に生じるナイキスト周波数の境界を、別なサンプリング周波数で動作する補助的なAD変換素子を組み合わせて使用することによって回避し、1個の任意の観測帯域を1個のAD変換素子でサンプリングする。 (もっと読む)


【課題】故障診断用の電圧が変動した場合でも、精度良くADコンバータの故障診断を実施する二次電池の状態検知装置を提供する。
【解決手段】二次電池の状態検知のために検出されたアナログ値をデジタル値に変換する複数のADコンバータ(18−20)を備えた二次電池の状態検知装置において、前記複数のADコンバータの故障診断時に、故障診断用電圧を同時に前記複数のADコンバータへ入力するための故障診断用電源(15)と、前記複数のADコンバータの出力値を相互に比較して故障の判定を行う演算部(16)と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】RFサンプリングシステムの動的資源割り当てのための方法および装置を提供すること。
【解決手段】
受信した無線周波数(RF)信号から、タイムインタリーブされた複数のサンプルを生成し、そのタイムインタリーブされた複数のサンプルを組み合わせて信号品質を生成することにより決定された信号品質測定値に基づいた、RFサンプリングシステムの動的資源割り当てのための方法および装置。 (もっと読む)


【課題】受信特性に悪影響を及ぼすことなく、受信動作中にバックグランドキャリブレーションを実施可能とする半導体装置を提供する。
【解決手段】受信動作中に、利得や受信チャンネルの切り替えに伴って無効な受信信号が発生するタイミングを検出して、このタイミングに合わせてバックグランドキャリブレーションを行う。このとき、受信信号はもともと無効なのでキャリブレーションに伴うさらなる受信精度の悪化は表面化しない。また、バックグランドキャリブレーションを一定の周期で行う際に発生する不要信号成分も、バックグランドキャリブレーションをランダムなタイミングで行えば発生しない。 (もっと読む)


【課題】 差動信号のA/D変換を行うA/D変換器においてチャージインジェクションやクロックフィードスルーに起因したA/D変換の誤差を少なくする。
【解決手段】 各A/D変換サイクルにおいて、正相アナログ入力部50Pおよび逆相アナログ入力部50Nは、正相アナログ入力信号INPおよび逆相アナログ入力信号INNをサンプリングし、正相アナログ入力信号INPを正相入力ノードC1PBまたは逆相入力ノードC1NBに、逆相アナログ入力信号INNを逆相入力ノードC1NBまたは正相入力ノードC1PBに供給する。制御部400は、このサンプリングした各信号の供給先をA/D変換サイクル単位で切り換える。A/D変換器では、正相入力ノードC1PBおよび逆相入力ノードC1NB間の電圧のA/D変換が行われる。平均化部502は、所定回数に亙るA/D変換結果が得られる毎に、A/D変換結果を平均化して出力する。 (もっと読む)


【課題】受信信号の品質に応じて、AD変換器の識別レベルを適切に調整することにより、その実効的な分解能を向上させ、もって、高分解能と高速化の要求に応え得るデジタル受信機を提供する。
【解決手段】デジタル受信機は、識別レベル制御信号に応じて識別レベルを設定し、設定された識別レベルに基づいて入力アナログ信号をデジタル信号に変換するAD変換器102と、設定値に基づき識別レベル制御信号を生成し、AD変換器へ出力する識別レベル調整回路104と、設定値に基づきAD変換器の伝達関数に関する情報である伝達関数補正制御信号を生成する信号品質モニタ部108と、伝達関数補正制御信号に基づいて、AD変換器の伝達関数と初期伝達関数とのずれを相殺するようにデジタル信号を信号処理する伝達関数補正回路106とを備える。 (もっと読む)


【課題】制御電源のON、OFFの状態に関係なく、また外部に放電用機材が無くてもフィルタ回路、フライングキャパシタ回路内コンデンサの放電を短時間で可能にするためのアナログ入力回路またはアナログ/ディジタル変換装置を提供する。
【解決手段】縦列接続されたフィルタ回路とフライングキャパシタ回路を複数組備え、複数組のフライングキャパシタ回路の後段を増幅器の入力端子に共通に接続し、増幅器の後段にアナログ/ディジタル変換器を備えるとともに、外部制御電源に接続された基板上に構成されたアナログ/ディジタル変換装置において、フィルタ回路とフライングキャパシタ回路は、並列コンデンサとこれに並列に接続された抵抗と常閉接点の直列回路とを備えており、常閉接点は、制御電源の端子間に接続され、制御用接点を介して励磁される補助リレーにより駆動されているアナログ/ディジタル変換装置。 (もっと読む)


【課題】アナログデジタル変換装置のサイズを縮小し、且つ、インタリーブ間のミスマッチに起因する誤差の補正に必要な処理量を低減する。
【解決手段】本発明の実施形態のアナログデジタル変換装置は、アナログ入力信号をデジタル出力信号に変換する。アナログデジタル変換装置は、アナログデジタル変換ユニット12と、疑似エイリアス信号生成部114と、利得制御部116と、エイリアス信号補正部118と、を備える。アナログデジタル変換ユニット12は、アナログ入力信号を、複数のデジタル信号に変換する。疑似エイリアス信号生成部114は、複数のデジタル信号を合成した合成信号に含まれるエイリアス信号成分を模擬する疑似エイリアス信号を生成する。利得制御部116は、疑似エイリアス信号を用いて、デジタル出力信号の利得を制御する利得制御信号を生成する。エイリアス信号補正部118は、利得制御信号を用いて、エイリアス信号成分を補正する。 (もっと読む)


【課題】変換対象であるアナログ信号の信号特性に応じた分解能でデジタル信号に変換でき、かつ、その際の消費電力が削減できるようにする。
【解決手段】入力信号G1の所定の特性を検出する信号特性検出部6と、信号特性検出部により検出された信号特性に基づき分解能を設定し、該分解能のアナログデジタル変換に必要な動作のみを指示する制御信号G10を生成し、出力する制御信号生成部7と、複数のレジスタ値が格納されて、レジスタ値に対応したレジスタ信号を出力する逐次比較レジスタと、レジスタ信号をアナログ信号に変換して、基準電圧信号として出力するデジタルアナログ変換器と、入力信号と基準電圧信号とを比較して比較結果信号を出力するコンパレータと、を備える。 (もっと読む)


【課題】サンプリング回路の低消費電力化を図る。
【解決手段】サンプリングスイッチSW1を介してサンプリングキャパシタC1が接続される出力端子2に、トランジスタM1のソースとトランジスタM2のソースを接続する。さらに、トランジスタM1のゲートと入力端子1との電位差がトランジスタM3の閾値電圧にほぼ等しくなるように制御するダイオード接続のトランジスタM3と、入力端子1と出力端子2の電位が等しくなるよう制御し、トランジスタM1のドレイン電流とトランジスタM2のドレイン電流が等しくなるように制御する演算増幅器4とを設ける。 (もっと読む)


【課題】入力信号の温度変化をキャンセルするときの増幅利得の歪み及びバラツキを低減する。
【解決手段】デジタル信号生成回路10は、増幅ユニット12と、基準電圧生成回路142と、変調器140と、を備える。増幅ユニット12は、温度Tに線形依存する信号レベルを有するアナログ入力信号Ainを増幅する。基準電圧生成回路142は、温度Tに線形依存させて基準電圧Vrefを生成する。変調器140は、基準電圧Vrefに基づいて、増幅ユニット12が増幅したアナログ入力信号(増幅信号Ain´)をデジタル出力信号Doutに変換する。 (もっと読む)


【課題】マルチプレクサの切り替えによってフィルタ回路の収束時間が変化したとしても正確な出力信号を取得することができる電子制御装置を提供する。
【解決手段】電子制御装置は、複数の信号を選択的に出力信号として出力するマルチプレクサ27を備えている。また、マルチプレクサ27の後段に接続され、マルチプレクサ27が前回出力した出力信号が示す電圧値とマルチプレクサ27が今回出力した出力信号が示す電圧値との電圧差に応じた収束時間で今回の出力信号を出力するフィルタ回路28を備えている。さらに、マルチプレクサ27の切り替え制御を行ってフィルタ回路28から出力信号を取得するマイコン24を備えている。そして、マイコン24は、マルチプレクサ27の切り替えにおけるフィルタ回路28の収束時間に合わせて、マルチプレクサ27の接続先毎に異なる切り替え時間を設定する。 (もっと読む)


【課題】相互キャパシタ方式の入力装置の検出感度を改善し、または、センシング時間を短縮する。
【解決手段】送信回路20は、1回のセンシングごとに送信電極10に複数のパルス信号を含む送信信号S1を印加する。A/Dコンバータ44は、各パルス信号のポジティブエッジごとに、演算増幅器32の出力電圧に応じた検出電圧Vsをデジタル値に変換することにより第1データ系列DRを生成するとともに、各パルス信号のネガティブエッジごとに、検出電圧Vsをデジタル値に変換することにより第2データ系列DFを生成する。DSP102は、第1データ系列DRと第2データ系列DFそれぞれに含まれる、互いに対応するデジタル値の差分を算出し、各デジタル値の差分を積分する。 (もっと読む)


【課題】アナログデジタル変換器のサンプリングクロックのジッタの影響を、低消費電力でデジタル補正する。
【解決手段】アナログデジタル変換器のサンプリングクロックを、サンプリングクロックよりも低周波数かつ低ジッタの基準クロックを源振とする位相同期ループ(PLL)により生成する。サンプリングクロックと基準クロックが同期するタイミングにおけるタイミング誤差を時間デジタル変換器(TDC)によりデジタル値に変換する。なお、基準クロックが存在しないサンプリングタイミングにおけるタイミング誤差については、検出されたタイミング誤差を補間して生成する。これにより、各サンプリングタイミングにおけるサンプリングクロックのジッタ値を取得する。当該ジッタ値からサンプリング電圧誤差を算出し、アナログデジタル変換器の出力をデジタル補正する。 (もっと読む)


【課題】温度情報出力装置の面積を増やさなくとも動作可能な温度範囲を増やすことができる、温度情報出力装置の温度情報出力方法を提供する。
【解決手段】温度を感知し、当該温度に対応する第1の電圧VTEMPを出力するステップと、第1の電圧VTEMPと第2の電圧DACOUTとを比較するステップと、この比較結果に基づいて、デジタルコードDIGITAL_CODEを加減するステップと、デジタルコードDIGITAL_CODEによって変化する第2の電圧DACOUTを生成するステップとを含み、デジタルコードDIGITAL_CODEによって変化する第2の電圧DACOUTの変化幅が温度区間別に異なる。 (もっと読む)


【課題】コストアップを抑制しつつ、温度ドリフトに対する出力値を補正することが可能なアナログユニットを提供する。
【解決手段】入力値を出力値に変換する変換回路12と、前記変換回路の温度が初期状態から定常状態に至る間の2つの時点における前記入力値と出力値との関係を示す設定値を記憶する記憶部14と、前記記憶部に記憶された設定値に基づいて、前記変換回路の出力値を校正する校正部13とを備え、時間経過に基づいて設定値を補間する。 (もっと読む)


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