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了解可能影響系統(tǒng)響應(yīng)的缺陷,即ADC的非線性,即微分非線性(DNL)和積分非線性(INL)規(guī)范。真實(shí)世界的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的傳遞函數(shù)可能由于諸如偏移和增益誤差的影響而偏離理想響應(yīng)。另一個(gè)可能影響系統(tǒng)響應(yīng)的缺陷是ADC......
了解如何能夠?qū)⒍秳?dòng)添加到信號(hào)中,以通過(guò)消除量化誤差和失真來(lái)提高模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的性能。有時(shí),電子噪音可能是偽裝成的福音。在本文中,我們將著眼于“抖動(dòng)”,這是指在信號(hào)中加入適當(dāng)?shù)脑肼暢煞忠蕴岣遖/D(模擬到數(shù)字)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的性能......
了解模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的自校準(zhǔn)或內(nèi)部校準(zhǔn)功能。在本系列之前,我們討論了兩點(diǎn)校準(zhǔn)可用于消除ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)的偏移和增益誤差。根據(jù)所使用的硬件,可以使用定點(diǎn)或浮點(diǎn)方法來(lái)實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)方程式。替代方法是使用包括集成校準(zhǔn)函數(shù)的......
在本文中,我們將了解D類(lèi)功率放大器的兩個(gè)重要非理想性以及它們?nèi)绾斡绊懶阅?。正如我們從之前的文章中所知,?shí)際D類(lèi)放大器的開(kāi)關(guān)頻率并不總是與其諧振頻率相匹配。這種失配可能是由于組件非理想性或放大器在略微不同的頻率下有意操作造......
通過(guò)四線配置、比率測(cè)量和輸入RC濾波器了解RTD(電阻溫度檢測(cè)器)信號(hào)調(diào)理。之前,我們探討了電壓激勵(lì)和電流激勵(lì)RTD測(cè)量的兩線和三線配置。本文將討論范圍擴(kuò)展到四線配置,并深入探討了廣泛用于RTD應(yīng)用的比率測(cè)量。此外,我們......
本文要點(diǎn):? 小信號(hào) RF 放大器的用途。? 用于小信號(hào) RF 放大器的分壓器晶體管偏置電路。? 單級(jí)小信號(hào) RF 放大器的設(shè)計(jì)步驟。幾乎所有的電子電路都依賴(lài)于放大器,放大器電路會(huì)放大它們接收到的輸入信號(hào)?;镜姆糯笃麟?.....
干簧管是一種利用磁場(chǎng)直接磁化觸點(diǎn)而讓觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)產(chǎn)生接通或斷開(kāi)動(dòng)作的器件。圖8-15(a)所示是一些常見(jiàn)干簧管的外形,圖8-15(b)所示為干簧管的電符號(hào)。干簧管的工作原理千簧特的工作原理如圖 8-16所示。當(dāng)干簧管未加磁場(chǎng)......
通過(guò)示例了解兩點(diǎn)校準(zhǔn)方法和定點(diǎn)實(shí)現(xiàn),以補(bǔ)償模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)偏移和增益誤差。在上一篇文章中,我們討論了單點(diǎn)校準(zhǔn)可用于微調(diào)ADC偏移誤差。為了補(bǔ)償偏移和增益誤差,我們需要兩點(diǎn)校準(zhǔn)。在本文中,我們將探索兩點(diǎn)校準(zhǔn)方法,并通過(guò)......
本文借助SPICE仿真,探討了二極管反向恢復(fù)對(duì)D類(lèi)放大器性能的影響。當(dāng)D類(lèi)放大器的開(kāi)關(guān)頻率與諧振頻率不完全相同時(shí),開(kāi)關(guān)需要在其ON周期的一部分時(shí)間內(nèi)傳導(dǎo)負(fù)電流。正如我們?cè)谏弦黄恼轮兴私獾降?,BJT實(shí)現(xiàn)需要反并聯(lián)二極管......
了解反并聯(lián)二極管如何保護(hù)D類(lèi)放大器免受電抗性負(fù)載和電感反沖的影響。本系列的前一篇文章介紹了D類(lèi)放大器。在那篇文章中,我們主要忽略了非理想因素,以研究開(kāi)關(guān)式放大器工作的基本原理?,F(xiàn)在我們已經(jīng)介紹了基礎(chǔ)知識(shí),我們可以從原理轉(zhuǎn)......
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