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交錯式ADC的基礎(chǔ)知識

  • 交錯式ADC的基礎(chǔ)知識-交錯式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無線電,同時滿足更寬的帶寬要求。
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逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效

  • 逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
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電壓基準噪聲對于增量-累加ADC分辨率的影響

  • 電壓基準噪聲對于增量-累加ADC分辨率的影響-你評估過一個ADC的噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實現(xiàn)高分辨率需要對模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認識和了解。
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如何為逐次逼近型ADC設(shè)計可靠的數(shù)字接口?

  • 如何為逐次逼近型ADC設(shè)計可靠的數(shù)字接口?-逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。
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計算ADC噪聲系數(shù)需知

  • 計算ADC噪聲系數(shù)需知-  當RF工程師首次計算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數(shù)時,結(jié)果也可能相對高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數(shù)。為了正確解讀結(jié)果,需要了解ADC在信號鏈中的位置。因此,當處理ADC的噪聲系數(shù)時,務(wù)必小心謹慎。
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精密DAC連續(xù)更新需考慮的二階效應(yīng)

  •   簡介  精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的每秒采樣數(shù)具有明確定義且經(jīng)過測試,精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)則不然,其數(shù)據(jù)手冊中并未對此加以定義,因為DAC的每秒采樣數(shù)取決于許多因素。  多數(shù)情況下,DAC數(shù)字接口支持高達50 MHz的時鐘速率,假設(shè)輸入移位寄存器為24位,則每秒可以執(zhí)行2,000,000次寫操作。然而,此數(shù)值僅表示數(shù)字接口接受新DAC碼的能力,沒有考慮數(shù)字處理延遲、時延以及模擬模塊定時。  如果DAC無任何內(nèi)部校準程序,則延遲可以忽略,通常在數(shù)ns左右。如果DAC包含校準例行程序,則延遲可
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制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動器的放大器功耗

  • 制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
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【科普】移動電源充電的基本知識

  • 【科普】移動電源充電的基本知識-移動電源用于智能手機或平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品的流行個人裝置,其時尚而薄的外形意味著有限的電池容量。移動電源是便攜式二次電池,用于在無法使用交流電源時存儲能量。
  • 關(guān)鍵字: 移動電源  ADC  

高精度ADC電路板的布局與布線案例

  • 高精度ADC電路板的布局與布線案例-在設(shè)計一個高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時,勤奮的工程師仔細選擇一款高精度ADC,以及模擬前端調(diào)節(jié)電路所需的其他組件。在幾個星期的設(shè)計工作之后,執(zhí)行仿真并優(yōu)化電路原理圖,為了趕工期,設(shè)計人員迅速地將電路板布局布線組合在一起。一個星期之后,第一個原型電路板被測試。出乎預(yù)料,電路板性能與預(yù)期的不一樣。
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ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享

  • ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享-常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
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借助集成模數(shù)器實現(xiàn)更低功耗的12種方法

  • 借助集成模數(shù)器實現(xiàn)更低功耗的12種方法-在降低設(shè)計功耗的過程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的所有功能?這篇博文將帶您了解如何借助集成模數(shù)器實現(xiàn)更低的功耗。
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標

  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器工作原理、類型及主要技術(shù)指標-模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital Converter,簡稱A/D轉(zhuǎn)換器,或ADC),通常是將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號。作為模擬電路中重要的元器件,本文將會介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理、分類及技術(shù)指標等基礎(chǔ)知識。
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一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試方法

  • 一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試方法-犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉(zhuǎn)換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。
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一種用于測量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測試方法

  •   許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護、雷達和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度?! ER與BER  首先,讓我們理清誤差率描述中的兩大差異。轉(zhuǎn)換誤差率(CER)通常是ADC關(guān)于模擬電壓采樣的判斷不正確的結(jié)果,因此,與轉(zhuǎn)換器輸入的滿量程范圍相比較,其相應(yīng)的數(shù)字碼也不正確。ADC的誤碼率(BER)也能描述類似的誤差,但就我們的討論而言,
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超聲波發(fā)送器芯片設(shè)計方案

  • 醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域正極大地受益于應(yīng)用物理和電子學(xué)的研究和發(fā)展,特別是在諸如儀表設(shè)備、影像采集和建模等領(lǐng)域。由于具有完全無創(chuàng)傷性,超聲波在各種成像模式中占有特別的位置,其為內(nèi)臟器官研究提供了一種可靠的方法。
  • 關(guān)鍵字: 發(fā)送器  ADC  超聲波  
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(adc)介紹

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