振动、温度、压力和光等现实世界的信号需要精确的信号调理和信号转换,然后才能在数字域中进行进一步数据处理。为了克服当前高精度应用的多种挑战,需要一个精心设计的低噪声模拟前端来实现最佳信噪比(SNR)。许多系统
电路功能与优势选择高性能ADC的配套产品是一项非常具有挑战性的工作。图1所示电路是一种用于18位、250 kSPS PulSAR® ADC的完整前端解决方案,专门针对交流性能而优化。该电路以AD7691为中心,后者是一款PulSAR系
摘要:行为级仿真是提高流水线(pipeline)ADC设计效率的重要手段。建立精确的行为级模型是进行行为级仿真的关键。本文采用基于电路宏模型技术的运算放大器模型,构建了流水线ADC的行为级模型并进行仿真。为验证提出模
高速数字器的模拟前端包含模拟输入电路及模拟数字转换器(ADC)两项主要元件,要了解?中运作原理,频宽、取样速率、奈奎斯特定理是您必须先行认识的关键名词。高速数字器的模拟前端包含模拟输入电路及模拟数字转换器
随着数字处理器技术的大发展,对模拟混合信号器件提出了更高的要求,这其中的代表器件就是模拟数字转换器(ADC)。ADC市场近年来的发展趋势,业内目前公认是高速度,更精确,更低功率,高集成,小体积等。未来ADC工艺架
了解转换器阻抗是信号链设计的一个重要内容。总之,若非真正需要,为什么要浪费大笔资金去购买昂贵的测试设备,或者费力去测量阻抗?不如使用数据手册提供的RC并联组合阻抗并稍加简单计算,这种获取转换器阻抗曲线的方
“有缓冲”或“无缓冲”考虑输入阻抗的影响时,设计人员一般可以在两类高速ADC之间选择:有缓冲和无缓冲(即采用开关电容)。虽然有许多不同的转换器拓扑结构可供选择,但本文讨论的应用仅涉及流水
PLM1000即在这一市场背景下适时出现,为普通CRT电视机提供高清晰度信号接口,使该电视机不需更新换代,即能收看高清节目。这种以低成本增加功能的方法,非常符合国情,适应广大低端用户的需求。 PLM1000芯片的主要
在中等速度至高速 ADC 市场上占大多数的是逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。此类 ADC 的分辨率为 8 位至 18 位,采样速度则高达 5Msps。与流水线型 ADC 相比,SAR ADC 可提供较低的功耗、较高的分辨率和准确度、较小的外
问:我的ADC没有输入信号,为什么输出数据位仍在不断变化?答:不熟悉高速ADC的人可能会认为:在静态模拟输入下,转换器的数字输出将保持恒定。这种看法就如同期望在没有输入信号的情况下运算放大器仅输出直流失调电
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点[1]。现代频谱分析仪是基于现代数字信
高采样速率模数转换器(ADC)通常用在现代无线接收器设计中,以中频(IF)采样速率采集复数调制的信号。这类设计通常都选用基于CMOS开关电容的ADC,因为它们的低成本和低功耗特点很吸引人。但这类ADC采用一种直接连接到采
TI 公司的ADS528x是 8路高性能低功耗模数转换器(ADC),具有LVDS输出和各种可编程的特性,非常适合各种高度定制化的应用,并提供非常好的系统集成度。ADS528x的功耗比同类产品低30%,最高取样速率65 MSPS 的每路功耗
5月30日上午消息(李明)在今天上午举行的“第十二届中国光网络研讨会”上,中国电信集团科技委主任韦乐平表示,100G产业链已经成熟,所有元器件和子系统都具备多厂家商用能力,2013年市场需求成熟,100G
高采样速率模数转换器(ADC)通常用在现代无线接收器设计中,以中频(IF)采样速率采集复数调制的信号。这类设计通常都选用基于CMOS开关电容的ADC,因为它们的低成本和低功耗特点很吸引人。但这类ADC采用一种直接连
基于FPGA的频谱分析仪的设计与研制
用于位置测量的PSoC微控制器与LVDT
电阻电桥基础(一)、摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电桥电路应用中的一些关键问题,比如噪声
1 引言 雷达回波信号工作在很宽的频带上,在对回波信号进行采样时,根据奈奎斯特采样定理,采样频率必须大于等于被采样信号最高频率的两倍,才能使采样后的信号不失真。这就使得采样电路丁作在很高的频率上,对电
业界分析人士都一致认为,便携性、“绿色”节能以及在终端设备中集成更多的传感器是系统发展趋势。这些趋势推动了对于模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的高通道数、高速度和高性能的需求,同时也要求更低