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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 模數(shù)轉換器(adc)

模數(shù)轉換器(adc) 文章 進入模數(shù)轉換器(adc)技術社區(qū)

ADC噪聲系數(shù) —— 一個經(jīng)常被誤解的參數(shù)

  • 噪聲系數(shù)(NF)是RF系統(tǒng)設計師常用的一個參數(shù),它用于表征RF放大器、混頻器等器件的噪聲,并且被廣泛用作無線電接收機設計的一個工具。許多優(yōu)秀的通信和接收機設計教材都對噪聲系數(shù)進行了詳細的說明,本文重點討論該參數(shù)在數(shù)據(jù)轉換器中的應用。
  • 關鍵字: ADC  噪聲系數(shù)  RF系統(tǒng)設計  級聯(lián)噪聲系數(shù)  

重新思考快速寬頻ADC中的數(shù)字下變頻

  • 寬帶每秒數(shù)千兆個樣本(GSPS)模數(shù)轉換器(ADC) 為高速采集系統(tǒng)帶來眾多性能優(yōu)勢。這些ADC在高采樣率和輸入帶寬下提供較寬的可見頻譜。然而,有些情況需要寬帶前端,有些則要求能夠濾波并調諧為較窄的頻帶。
  • 關鍵字: 數(shù)字下變頻  ADC  快速寬頻  

提升示波器波形質量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE這三種算法?

  • 我們在前兩篇文章中介紹了示波器的波形抽取模式和內插模式,用戶可以根據(jù)需要提高或者降低波形采樣率,更好地還原信號。這篇文章我們將討論示波器如何針對多次采集的波形通過適當算法產(chǎn)生新的波形,獲得特別的應用價值。
  • 關鍵字: 示波器  FFT  ADC  

Σ-Δ型ADC拓撲結構基本原理:第二部分

  • AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號調理級中的前置放大器增益。
  • 關鍵字: ADC  拓撲結構  轉換器  

Σ-Δ型ADC拓撲結構基本原理

  • Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統(tǒng)設計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設計相關的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關鍵參數(shù)之間的權衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設計人員提供背景信息。
  • 關鍵字: ADC  信號采集  處理系統(tǒng)  

基于聲卡的多功能測試

  • 幾乎每臺電腦或掌上電腦都有一個內置聲卡。聲卡通常被用來作為音頻輸入輸出設備,用于記錄、合成和回放語言、音樂和歌曲。然而,聲卡其實可以做得更多。從測控的角度來看,聲卡是一個具有雙通道模數(shù)轉換(ADC)和
  • 關鍵字: 聲卡  模數(shù)轉換器  聲壓計  

Layout設計良好接地指導原則

  •   接地無疑是系統(tǒng)設計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細節(jié)上處理不當,可能會導致令人頭痛的問題?! τ诰€性系統(tǒng)而言,"地"是信號的基準點。遺憾的是,在單極性電源系統(tǒng)中,它還成為電源電流的回路。接地策略應用不當,可能嚴重損害高精度線性系統(tǒng)的性能。  對于所有模擬設計而言,接地都是一個不容忽視的問題,而在基于PCB的電路中,適當實施接地也具有同等重要的意義。幸運的是,某些
  • 關鍵字: Layout  ADC  

【E問E答】選擇模數(shù)轉換器時應該考慮串擾問題嗎?

  •   問題:選擇模數(shù)轉換器時是否應考慮串擾問題?  答案:當然!串擾可能來自幾種途徑:從印刷電路板(PCB)的一條信號鏈到另一條信號鏈,從IC中的一個通道到另一個通道,或者是通過電源時產(chǎn)生。理解串擾的關鍵在于找出其來源及表現(xiàn)形式,是來自相鄰的轉換器、另一個信號鏈通道,還是PCB設計?  最典型的串擾測試稱為相鄰串擾。這種串擾的表現(xiàn)形式是,當某個通道被以滿量程或接近滿量程驅動時,“被觀察”的通道或信號鏈處于開放狀態(tài),即無信號注入。測量輸出頻譜時,可以在開放通道上觀察到高于本底噪聲的雜散。這種串擾定義了開放的受
  • 關鍵字: 模數(shù)轉換器  

SAM4E單片機之旅——18、通過AFEC(ADC)獲取輸入的電壓

  •   很多時候,一個電壓不僅僅需要定性(高電平或者低電平),而且要定量(了解具體電壓的數(shù)值)。這個時候就可以用到模數(shù)轉換器(ADC)了。這次的內容是測量開發(fā)板搭載的滑動變阻器(VR1)的電壓,然后把ADC轉換的結果通過UART打印出來。同時,也簡單介紹了校準的方法?! AM4E芯片中,ADC是由AFEC管理的。同時,AFEC可以使用一個多路復用器以選擇需要轉換的信號的通道,也可以通過平均多次ADC轉換的結果以提高轉換精確度?! ∫弧?nbsp;電路圖  通過順時針方向旋轉該變阻器,PB1引腳電壓將變大,其
  • 關鍵字: SAM4E  ADC  

ADC/DAC設計常見40問

  •   本文章是關于ADC/DAC設計經(jīng)典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調失真等常見問題?! ?、 什么是小信號帶寬(SSBW)?  小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬?! ?、 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (
  • 關鍵字: ADC  DAC  

新一代SAR ADC解決精密數(shù)據(jù)采集信號鏈設計的難點

  •   簡介  許多應用都要求采用精密數(shù)據(jù)采集信號鏈以數(shù)字化模擬數(shù)據(jù), 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精確采集和處理。精密系統(tǒng)設計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數(shù)據(jù)采集信號鏈設計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
  • 關鍵字: SAR  ADC  

雙模超高頻讀寫器的同步和解碼模塊設計和實現(xiàn)

  •   引言  RFID(Radio?Frequency?Identification)技術是指以識別和數(shù)據(jù)交換為目的,利用電磁波進行非接觸式雙向通信的自動識別技術。利用這種技術可以實現(xiàn)所有物理對象的追蹤和管理,在物品管理和物流跟蹤等方面?zhèn)涫荜P注和應用。一個典型的讀寫器系統(tǒng)主要由三部分組成:讀寫器,標簽和天線。本文所介紹的同步和解碼模塊屬于讀寫器接收鏈路的關鍵模塊,整個讀寫器接收鏈路如圖1所示?! ∽x寫器上的天線接收到標簽的返回信號,經(jīng)過帶通濾波后,與混頻器(Mixer)混頻,用低通濾波器
  • 關鍵字: RFID  ADC   

為什么不適宜用大量程測量小信號

  •   為增大儀器可測量的范圍(動態(tài)范圍),絕大多數(shù)測量儀器都會設置多個量程,以滿足不同情況下測量不同大小信號的需求。當使用大量程測試小信號時會有什么結果呢?很多人回答會造成誤差增大,但往往說不上來原因,今天我們將會帶大家深入討論一下這樣使用帶來的影響和原因?! ≡S多人認為大量程可測量的范圍很大,大小信號都可以兼顧,因此在很多情況下都優(yōu)先選擇較大的量程進行測量,或者不注意選擇,直接默認設置,如此使用時,儀器測量的值依然能正常顯示,看起來數(shù)值也似乎還算準確。那到底這樣使用有什么問題呢,下面以一臺功率分析儀來舉例
  • 關鍵字: 小信號  ADC  

用于精準測量和快速信號跟蹤的高準確度 SAR ADC

  • 如今,高精度模數(shù)轉換器 (ADC) 市場主要由 ΔΣ ADC 提供支持,這得益于其高動態(tài)范圍、精準DC性能及合理的價格。按照設計,ΔΣ ADC采用一個ΔΣ調制器和一個位于該調制器之后的數(shù)字抽取濾波器對輸入信號進行過采樣,因而產(chǎn)生低噪聲、但緩慢的輸出數(shù)據(jù)速率。過采樣的一個額外優(yōu)勢是能夠極大地簡化外部模擬抗混疊濾波器,從而依賴數(shù)字濾波器以決定通帶中的頻率響應。
  • 關鍵字: 高精度模數(shù)轉換器  ΔΣ ADC  凌力爾特  20170203  

ADC/DAC設計常見40問,看完不會再出錯

  •   本文章是關于ADC/DAC設計經(jīng)典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調失真等常見問題。  1. 什么是小信號帶寬(SSBW)?  小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬?! ?. 什么是共模電壓(VCM)?  共模電壓(Common Mode Voltage (
  • 關鍵字: ADC  DAC  
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模數(shù)轉換器(adc)介紹

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