Traitement en cours...
Fermer la notification

Toutes nos lignes téléphoniques...

sont actuellement en dérangement du fait de l'opérateur (SFR), qui nous dit mettre tout en œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais mais jusqu'ici n'a pas réussi à le faire.
Nous restons cependant à votre disposition par d'autres moyens pour vous informer.
Si vous souhaitez connaître les dates estimées d’expédition des titres que vous avez commandés, pensez à simplement consulter le détail de vos commandes sur side.fr.
Si vous avez besoin d’une autre information, vous pouvez, selon votre urgence, écrire à notre service clients à france@side.fr ou appeler directement votre représentant ou appeler le 06 34 54 96 63, le numéro d'urgence temporaire que nous avons mis en place en attendant de retrouver notre accueil téléphonique habituel.

Afficher la notification

Modelisation, Conception et Integration D'un CAN A Haute Resolution

Gueddah Naoufel
Date de parution 01/11/2018
EAN: 9783330842229
Disponibilité Disponible chez l'éditeur
Il s'agit de faire la modélisation, la conception et l'intégration d'un convertisseur analogique/numérique (CAN) à haute résolution. Le CAN est constitué d'un module dichotomique, un générateur de référence (CNA), un amplificateur à gain programmable... Voir la description complète
Nom d'attributValeur d'attribut
Common books attribute
ÉditeurNOOR PUBLISHING
Nombre de pages192
Langue du livreFrançais
AuteurGueddah Naoufel
FormatPaperback / softback
Type de produitLivre
Date de parution01/11/2018
Poids290 g
Dimensions (épaisseur x largeur x hauteur)1,10 x 15,20 x 22,90 cm
Il s'agit de faire la modélisation, la conception et l'intégration d'un convertisseur analogique/numérique (CAN) à haute résolution. Le CAN est constitué d'un module dichotomique, un générateur de référence (CNA), un amplificateur à gain programmable et un convertisseur A/N 8 bits. Le module dichotomique comporte une unité de commande qui permet de contrôler les différentes parties de l'algorithme dichotomique et qui constitue la partie logique de système de conversion. Notre travail de recherche consiste dans une première étape, de modéliser le convertisseur CAN à résolution programmable, de valider, l'algorithme de conversion en utilisant les langages de modélisation et de simulation, et de déterminer, dans une deuxième étape, les effets de non-idéalités de l'amplificateur opérationnel et du convertisseur N/A sur les performances du convertisseur complet. L'étape de simulation électrique du convertisseur complet consiste à simuler au niveau transistor le convertisseur complet Les résultats des simulations ont montré que le CAN consomme environ 6.45mW en technologie CMOS 0.35?m avec 1V comme tension d'alimentation. L'erreur maximale pour DNL et INL est de ±0.8 LSB.