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校準(zhǔn)信號(hào)
校準(zhǔn)信號(hào) 文章 進(jìn)入校準(zhǔn)信號(hào)技術(shù)社區(qū)
雙通道時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準(zhǔn)
- 1 雙通道TIADC中的失配誤差 一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設(shè)置,采樣時(shí)鐘反相操作。子ADC系統(tǒng)傳遞函數(shù)之間不可避免的微小失配會(huì)導(dǎo)致雜散諧波(tones),能夠顯著降低可實(shí)現(xiàn)的動(dòng)態(tài)范圍。在這種ADC中有四種類(lèi)型的誤差: 1. DC 偏置誤差; 2. 靜態(tài)增益誤差; 3. 時(shí)序誤差; 4. 帶寬誤差。 在實(shí)際應(yīng)用中,DC偏置誤差很簡(jiǎn)單,可通過(guò)數(shù)字校準(zhǔn)來(lái)處理。帶寬誤差最難應(yīng)對(duì),通常是通過(guò)精心的設(shè)計(jì)和布局來(lái)使誤差減小。在本文中,我們將重點(diǎn)討論增益和時(shí)
- 關(guān)鍵字: ADC 校準(zhǔn)信號(hào) 轉(zhuǎn)換器 LMS LTE
軟件定義無(wú)線電應(yīng)用中,雙通道時(shí)間交替ADC增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準(zhǔn)
- 引言 這些下一代軟件定義無(wú)線電系統(tǒng)是基于高功率效率的射頻A/D轉(zhuǎn)換器(RF-ADC),它們能夠在天線側(cè)采樣,同時(shí)可提供高動(dòng)態(tài)范圍。這些ADC采用時(shí)間交替(TIADC)架構(gòu)和CMOS技術(shù)設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)很高的采樣率。但該架構(gòu)也受時(shí)變失配誤差(mismatch errors)影響,有必要進(jìn)行實(shí)時(shí)校準(zhǔn)。本文介紹了一種全新的采用低復(fù)雜度數(shù)字信號(hào)處理算法來(lái)進(jìn)行增益和時(shí)序失配誤差背景校準(zhǔn)的方法。 1 雙通道TIADC中的失配誤差 一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設(shè)置,采樣時(shí)鐘反相操
- 關(guān)鍵字: ADC TIADC 校準(zhǔn)信號(hào) 濾波器 轉(zhuǎn)換器
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校準(zhǔn)信號(hào)介紹
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