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Fターム[5J022CF10]の内容

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Fターム[5J022CF10]に分類される特許

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【課題】アナログマルチプレクサはチャンネル毎にスイッチのオン抵抗値に差があるため、アナログ入出力の精密な補正には、チャンネル毎に異なる補正値が必要になる問題を解決するため、1度の基準電圧調整でアナログ入出力すべての補正を自動的に実施できるアナログ入出力回路及び真空処理装置を提供する。
【解決手段】入力アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換器505と、前記デジタル信号をアナログ信号に変換するD/A変換器506と、前記A/D変換器からの前記入力された信号についてのデジタル信号に対する第1の補正値604及びこの第1の補正値を用いた前記D/A変換器に出力されるデジタル信号に対する第2の補正値606を算出する演算器とを備え、第1の補正値610及び第2の補正値612により前記D/A変換器506から制御信号を出力する制御装置を備える。 (もっと読む)


【課題】低コストで複数のアナログ信号をアナログ・デジタル変換することが可能なA/D変換装置、及び、該A/D変換装置を利用したヘッドセットを提供する。
【解決手段】複数のアナログ信号を入力し、各アナログ信号を順次切り替えることにより1つの信号に合成する信号合成部104と、信号合成部104によって合成された信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換部105と、信号合成部104における信号の切り替えタイミングに対応したタイミングでA/D変換部105からのデジタル信号を分離する信号分離部106と、を備える。 (もっと読む)


【課題】計算機出力等のディジタル信号をアナログ信号の一種である電流へ高精度で変換する装置を提供する。
【解決手段】本発明は、SQUID 磁束計、及びその出力に接続したロックインアンプを備える。高周波信号を変調コイルに印加することにより発生した高周波磁束Φに対し、SQUID
磁束計出力電圧Uが周期的に変化する三角パターンを発生させる。変調信号を変調コイル及びロックインアンプに印加することにより変調磁束を発生させて、三角パターンのピーク検出を行ない、かつ、入力コイルにフィードバックすることにより、三角パターンのピークにロックする。ロック時のフィードバック電流を加えたD/A 変換器の出力電流或いは出力電圧を、D/A 変換器の高精度化した出力として取り出す。 (もっと読む)


【課題】AD変換に用いるコンパレータの入力側にサンプリングスイッチを設けた構成を採用しつつ、より高いAD変換精度でデジタル値を得る。
【解決手段】AD変換器は、コンパレータCOMと、コンパレータCOMの+入力端子に接続されたサンプリングスイッチSW1とを備える。サンプリングスイッチSW1は、ゲート60と一方のソース/ドレイン62との間の容量CPが他方のソース/ドレイン61よりも小さいMOSトランジスタからなる。サンプリングスイッチSW1の一方のソース/ドレイン62がコンパレータCOMの+入力端子に接続される。 (もっと読む)


【課題】変換誤差の小さい光絶縁型A/D変換回路を提供すること。
【解決手段】本発明に係るトランスインピーダンス増幅器は、第1の電源電圧が与えられる第1の端子と、前記第1の電源よりも低電位の第2の電源電圧が与えられる第2の端子と、を備え、入力アナログ電流信号に基づいて、前記第1の電源電圧又は前記第2の電源電圧のいずれかに2値化された電圧信号を出力するものである。これにより、変換誤差を低減することができる。 (もっと読む)


【課題】電圧調整回路において、回路が複雑になるレールツーレール型オペアンプを用いることなく、全体として回路の簡素化とチップサイズの低減化を図る。
【解決手段】第1及び第2の出力バッファ4、5をそれぞれNチャネル型オペアンプ、Pチャネル型オペアンプという素子数が少ない2種類のオペアンプを用いて形成する。第1及び第2のスイッチ群2、3は、直列抵抗体1からの2つの電圧Sxa、Sxbを出力する。第2のスイッチング回路6は、直列抵抗体1からの2つの電圧Sxa、Sxbを、それぞれの入力電圧範囲に適合するように、第1の出力バッファ4、第2の出力バッファ5のいずれかに入力するように切り換えを行う。 (もっと読む)


光は、第1の動作フェーズ中に受け取られる上記光の光・周波数変換を行うことにより、電気信号に変換される。第1の動作フェーズに続き、第2の動作フェーズ中に受け取られた光に対して光・時間変換が行われる。第2の動作フェーズに続き、光のディジタル表現が、光・周波数変換及び光・時間変換に応じて生成される。
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【課題】高速処理に対応可能なアナログデジタル変換器を提供する。
【解決手段】デジタル信号に変換されるアナログ信号の電圧値とランプ波とを比較するコンパレータ4と、コンパレータによる比較処理が完了した時点でのカウント値を計数するカウンタ5と、全てのカウンタ5による比較処理が完了した時点を判定する判定回路9とを備えるアナログデジタル変換器であって、判定回路9によって全てのカウンタ5による比較処理が完了したと判定するとアナログデジタル変換処理を終了する。 (もっと読む)


【課題】AD変換器のデジタル変換特性の補正処理について,その信頼性と補正精度の向上を図る。
【解決手段】アナログセンサ群104Aから得られるアナログ入力信号と,高精度分圧抵抗118a〜118dによって得られる第一・第二の校正電圧A1・A2は,マルチプレクサ116によって順次選択されてAD変換器114を介してデジタル変換されてマイクロプロセッサ110に入力される。マイクロプロセッサ110はプログラムメモリ111Aと協働して,第一・第二の校正電圧A1・A2に基づく直線近似係数を算出し,この近似係数を用いてアナログ入力信号に対するデジタル変換値の補正を行なって,AD変換器の変換特性の線形性誤差を補正する。近似係数の算出に当たっては測定値や算出係数の上下限チェックを行なうと共に,複数回の算出結果を平均化して精度の向上を図っている。 (もっと読む)


【課題】A/D変換器に割り当てられる少なくとも1つのアナログ入力ポートに複数の検出素子を接続する。
【解決手段】本発明の電子回路(1)は、A/D変換器(22)、前記A/D変換器のアナログ入力に割り当てられる第1ポート(200)及びその他の外部インタフェースに割り当てられる複数の第2ポート(201〜204)を備える半導体装置(2)を有する。また、前記電子回路は、前記第1ポートに一端が共通接続され、他端がそれぞれ別々の前記第2ポートに接続される検出素子(Th1〜Th4)を有する。所望の第2ポートの出力動作の選択で、前記第2ポートに接続される検出素子と、前記検出素子に直列接続される電流負荷(10)とに電流が流れ、前記検出素子と前記電流負荷との間の分圧電圧が前記第1ポートを介してA/D変換器へのアナログ入力として入力される。 (もっと読む)


【課題】
従来、アナログ信号をA/D変換する周期と周期的なノイズが干渉して固有のノイズが生じるという問題があった。
【解決手段】
本発明に係るA/D変換装置は、アナログの電気信号を所定タイミングでデジタル信号に変換するA/D変換部と、前記A/D変換部のタイミング周期を不規則に変化させるタイミング発生部とを有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】雑音特性を向上させるA/D変換器、及びそれを備えた固体撮像装置を提供すること。
【解決手段】第1アナログ信号電圧と第2アナログ信号電圧とを入力とし、該第1アナログ電圧より大きな第1基準電圧から該第1アナログ電圧より小さな電圧まで一定の傾きで降下する第1比較電圧と、該第2アナログ電圧より大きな第2基準電圧から該第2アナログ電圧より小さな電圧まで該第1比較電圧と同じ傾きで降下する第2比較電圧とを参照電圧とするA/D変換器であって、前記第1比較電圧が前記第1基準電圧から前記第1アナログ信号電圧と等電位となるまでに費やした時間を複数回カウントし、この複数回のカウント結果に応じたデジタル値の累積結果を第1結果とし、前記第2比較電圧が前記第2基準電圧から前記第2アナログ信号電圧と等電位となるまでに費やした時間を複数回カウントし、この複数回のカウント結果に応じたデジタル値の累積結果を第2結果とし、前記第1結果及び前記第2結果との差分をデジタル値として出力する。 (もっと読む)


【課題】 外付けコンデンサの信号入力側で発生したオープン故障を検出できるAD変換装置およびAD変換装置の故障検出方法を提供する。
【解決手段】 AD変換装置1は、第1入力端子2の電圧値を変動させて入力信号をAD変換したときのAD変換器5のAD変換値に基づいて、外付けコンデンサ8の信号入力側に発生したオープン故障を判断する故障判断部6を備える。 (もっと読む)


【課題】 温度によって変動する定抵抗回路の出力値を、アンプのゲインを変えずに常にA/D入力範囲内にコントロールすることのできる信号処理装置を提供する。
【解決手段】 入力信号をAD変換回路24でディジタル信号に変換し所定の信号処理を行う信号処理装置において、入力信号からシフト電圧を減算しAD変換回路24に出力する演算部23と、演算部23の出力がAD変換回路24の入力範囲内に設けられた上限値または下限値に達すると第1のDA変換回路26を介してシフト電圧をそれぞれ所定量増加または減少して演算部23に出力するとともに、AD変換回路24からの出力に基づいて信号処理を行うCPU25と、を備えたことを特徴とする (もっと読む)


【課題】高ダイナミックレンジ化が可能な、非常に高分解能なCMOSイメージセンサ用の列AD変換回路を実現する。
【解決手段】列AD変換回路は、デジタル信号の下位ビットを変換する下位AD変換回路107と、DCオフセット電圧を与える電圧シフト回路2と、出力信号電圧のオフセット後の電圧が下位AD変換回路の入力レンジに入るか否かを判定する判定手段3と、電圧シフト回路を制御してデジタル信号の上位ビットの複数の値にそれぞれ対応する電圧値にDCオフセット電圧を調整するとともに当該上位ビットの値と判定手段の判定結果との関係に応じて上位ビットの値を決定する制御手段4とを有し、下位AD変換回路は、出力信号電圧のオフセット後の電圧をAD変換することで下位ビットの値を出力し、メモリ108は当該下位ビットの値とともに決定された上位ビットの値を保持する。 (もっと読む)


【課題】複数のアナログ信号をA/D変換する制御装置において、A/D変換に要する処理時間を低減するA/D変換制御装置を提供する。
【解決手段】A/D変換にかかる時間が同一性能であり、かつ複数の独立したA/D変換器を実装したマイコンにおいて、あるタイミングで複数のアナログ信号を同時にA/D変換する場合、そのアナログ信号を、それぞれ別のA/D変換器に割付けを行い、同時に複数のA/D変換器を起動させることによって、1回分のA/D変換時間で複数個のA/D変換を行うことが可能となり、処理時間の低減を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】 低速のA/Dコンバータを用いても量子化誤差が少ない温度調節計を提供する。
【解決手段】 非接触電流センサによって変流された周期信号からなるヒーター変流電流を電圧に変換する整流・電圧変換回路と、この整流・電圧変換回路から出力された整流・電圧変換信号をA/D変換するA/D変換部を備え、制御対象の温度を目標値に調節する温度調節計において、
前記整流・電圧変換信号の周期≠サンプリング周期×M(自然数)となるタイミングでサンプリングを行う旨を前記A/D変換部に出力するサンプリング周波数設定部を備える。 (もっと読む)


【課題】信号の相加平均の精度を向上させる。
【解決手段】アナログ信号処理回路は、第1の信号線NSIG1と、第2の信号線NSIG2と、第1の電極が第1の信号線に接続され、第2の電極が第1のノードNB1に接続された第1のコンデンサCAP21と、第3の電極が第2の信号線に接続され、第4の電極が第2のノードNB2に接続された第2のコンデンサCAP22と、第1の入力電極が第1のノードに接続され、第1の出力電極が第3のノードNC1に接続され、第1の負帰還スイッチS31を有する第1の反転増幅器INV1と、第2の入力電極が第2のノードに接続され、第2の出力電極が第4のノードNC2に接続され、第2の負帰還スイッチS32を有する第2の反転増幅器INV2と、第1及び第2のノードを開放又は短絡する第1の平均化スイッチSBと、第3及び第4のノードを開放又は短絡する第2の平均化スイッチSCとを具備する。 (もっと読む)


【課題】逐次比較型A/D変換器において、オーバーサンプリングを行う場合の処理にかかる時間、ひいてはA/D変換の変換時間を短縮する。
【解決手段】オーバーサンプリングを行う際に、1回目のA/D変換処理では、N回のステップでアナログ信号についてNビットのデジタル値を求める。そして、2回目以降のA/D変換処理では、1回目のA/D変換処理で得たNビットのデジタル値の上位nビットについてはA/D変換処理を行わずにそのまま固定とし、(N−n)ビット以下の下位ビットから、即ちビットの途中からA/D変換を開始する。 (もっと読む)


【課題】簡単な回路構成で、簡単な演算処理機能を備え、低ノイズの高ゲインアンプと広い測定レンジとの両方の機能を同時に合わせ持ったAD変換装置を提供すること。
【解決手段】入力信号に対してリファレンス信号を正転又は反転して加算して加算入力信号を生成し、加算入力信号を差動入力端子に入力して差動増幅してアナログ出力信号を生成し、該生成されたアナログ出力信号の大きさを判定し、アナログ出力信号の判定結果に基づいてリファレンス信号を正転又は反転させると共に、アナログ出力信号の判定結果に基づいて計数処理を実行してデジタル信号を出力する。 (もっと読む)


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