本文所提出的基于多路移相时钟的等精度瞬时测频模块具有电路简单,性价比高的特点,可用于捷变频脉冲调制雷达脉内测频。最为核心的测频电路完全在FPGA内部构建,输入的标准时钟仅为10 MHz,不仅减小了布线和制板的难度,而且大幅提高了模块的抗干扰能力保证了测量精度。整个测频模块用一块板卡实现,通过测试达到预期效果,证明该设计方案具有很高的实用性。
ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电仪表、PDA、测试仪器分析及测试仪表、医学仪表等领域。正因为它的用途如此广泛,所以作系统设计人员首先迂到是如何选
AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70~l 280;DC和ACCMRR高达96 dB;输入失调电压低(最大
随着高清电视(HDTV)显示器技术的成熟,模拟视频和音频处理的质量将最终使电视机之间产生差异性。HDTV中的数字处理(包括图像扩缩、解交错和MPEG解调)继续发挥着重要的作用,但这些功能将很快变成标准化。HDTV中视频和
ADS7864是Burr-Brown公司开发的12位6通道A/D转换器,介绍了ADS7864的工作原理、内部结构、工作模式及编程要点,给出了ADS7864在电网谐波分析仪中与数字信号处理器TMS320F206的接口应用实例,并且对DSP与A/D转换器的接
1 AD7656的性能简介 AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有最大4 LSBS INL和每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。该器件仅有典型值160mW的功耗,比最接
高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处设计人员进行工业和数据采集项目设计时,很可能会遇到以下这些模数转换问题: 对极宽动态范围内的输入信号进行数字化处理,例如环境声
开关调节器的分析传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,当与后置滤波、精心的设计和布局布线做法相结合,开关调节器可以用作许多高速模数转换器的高效率电源解决方案。如图2所
差分放大电路是为解决直流放大器的工作点漂移而出现的。由于集成电路中晶体管的一致性好,且大电容不易制造,差分电路已成为模拟集成电路中放大电路的主要形式。电子管差分放大器与晶体管差分放大器原理差不多,但在
工程师必须在系统可靠性和信号质量之间做出困难的折中取舍,实际上会使系统整体性能在某种程度上受损。对于设计能够同时符合更高数据率和更好ESD保护新需求的芯片的制造商来说,要实现这个目标极具挑战性。
您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟器件到转换器的时钟输入引脚,并施加一个适度
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案
随着数字电路向高集成度、高性能、高速度、低工作电压、低功耗等方向发展,数字电路中的△I噪声的特性和抑制△I噪声的技术成为一个亟待系统、深入研究的领域。 △I噪声的产生过程及其基本特点表明[1,2]:△I噪声是
提出了基于虚拟机技术的DCS仿真系统的实现方式,描述了虚拟控制器的具体实现方法及虚拟机技术的其他应用。
通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q值二级滤波器放在高Q值二级滤波器的前级,给每一级分配不同的增益使得每一级的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了开关电容电路和电容编程阵列,最终设计一个可编程开关电容6阶带通滤波器。选择合适的运算放大器参数。可编程滤波器系统共需3路时钟控制,滤渡器编程参数控制模块用于实现芯片内部程序存储器编程控制。通过对设计的开关电容滤波器进行仿真,结果基本与设计目标吻合。