- Analog Devices, Inc.近日宣布針對航空航天和國防應用中的高帶寬和動態(tài)范圍要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采樣速率和75 dBc無雜散動態(tài)范圍(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全針對滿足高級電子監(jiān)控和反監(jiān)控應用中的頻率規(guī)劃和信號靈敏度要求而優(yōu)化,如雷達系統(tǒng)、安全通信網絡和電子信號監(jiān)控應用。這款新型轉換器提供錫鉛(SnPb)封裝,通過采用替代封裝材料解決了易受錫須影響而導致性能下降和成本上升的問題
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ADI ADC
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款16位1 GSPS模數轉換器 (ADC) ADS54J60,這也是業(yè)內首例在1 GSPS 采樣速率下實現超過70 dBFS信噪比 (SNR) 的模數轉換器。另外,TI 還推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 數轉換器——ADS54J54。為了優(yōu)化信號鏈,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分數字可變增益放大器 (DVGA) 提供了最寬的帶寬和DC耦合,并實現了低頻和高頻信號采集,此外,還不受 AC 耦合型系統(tǒng)
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TI ADC
- 輸入共模電壓范圍(Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機設計非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸入信號應該偏置在Vcm范圍以內的直流電平,能夠消除放大器和ADC設計的一大屏障,因為不必在0V保持低失真和高線性度。
直接下變頻結構的無線通信接收機通常采用差分、直流耦合方式與ADC連接。這種電路包含一個零中頻(ZIF)結構,具有一個RF正交解調器和雙通道基帶ADC。ZIF電路省去了多級IF下變頻器和SAW濾波器,因而受到了普
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ADC MAX1185
- 1 AD9225的結構
AD9225是ADI公司生產的單片、單電源供電、12位精度、25Msps高速模數轉換器,片內集成高性能的采樣保持放大器和參考電壓源。AD9225采用帶有誤差校正邏輯的四級差分流水結構,以保證在25Msps采樣率下獲得精確的12位數據。除了最后一級,每一級都有一個低分辨率的閃速A/D與一個殘差放大器(MDAC)相連。此放大器用來放大重建DAC的輸出和下一級閃速A/D的輸入差,每一級的最后一位作為冗余位,以校驗數字誤差,其結構如圖1所示。
圖
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ADC FIFO
- 當今許多應用要求高速采樣模數轉換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進行更精確的系統(tǒng)測量。遺憾的是,更高的分辨率也意味著系統(tǒng)對噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一位,例如從12位提高到13位,系統(tǒng)對噪聲的敏感度就會提高一倍。因此,對于ADC設計,設計人員必須考慮一個常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC是敏感器件,為了實現數據手冊所述的最佳額定性能,應當同等看待模擬、時鐘和電源等所有輸入端。噪聲來源眾多,形式多樣,噪聲輻射會影響性能。
當今電子業(yè)界的時髦概念是新
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ADC PSRR
- 正確選擇輸入網絡元件對于高速ADC的驅動和輸入網絡的平衡至關重要(參考應用筆記:“正確選擇輸入網絡,優(yōu)化高速ADC的動態(tài)性能和增益平坦度”)。
在較高IF應用中,端接電阻的位置非常重要。交流耦合輸入信號可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統(tǒng)對高速ADC增益平坦度和動態(tài)范圍的要求。寬帶變壓器是一個常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內將單端信號轉換成差分信號,提供了一種快速、便捷的解決方案。
原邊端接
本文以MAX1124 (Maxim近期推出的250MHz、1
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ADC 變壓器
- 消除模數轉換鏈路中的數字反饋可能是一個挑戰(zhàn)。在把數字輸出與模擬信號鏈路及編碼時鐘隔離開來的板級設計過程中,即使在極為謹慎的情況下,模數轉換器 (ADC) 輸出頻譜中也有可能觀察到某些數字反饋的現象,從而導致轉換器動態(tài)范圍性能的下降。盡管良好的布局可以幫助減輕耦合回模擬輸入的數字噪聲的影響,但是這種辦法也許不足以消除數字反饋這個問題。本文解釋了數字反饋,并討論了一種新的創(chuàng)新性 ADC,這種 ADC 內置了一些功能,在良好設計的布局也許不足以解決問題的情況下,這些功能可用來克服數字反饋。
數字反饋
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ADC 數字反饋
- 包含千兆采樣率ADC的系統(tǒng)設計會遇到許多復雜情況。面臨的主要挑戰(zhàn)包括時鐘驅動、模擬輸入級和高速數字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰(zhàn),并給出了在千兆赫茲的速度下進行系統(tǒng)優(yōu)化的方法。在討論中,時鐘設計、差分輸入驅動器的設計、數字接口和布局考慮都是十分復雜的問題。本文中的參考設計將采用ADC083000/B3000。
時鐘源是高速數據轉換系統(tǒng)中最重要的子電路之一。這是因為時鐘信號的定時精度會直接影響ADC的動態(tài)性能。為了將這種影響最小化,ADC的時鐘源必須 具有很低的定時抖動或相位噪聲。如果在選擇
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ADC ADC083000
- 高速ADC的性能特性對整個信號處理鏈路的設計影響巨大。系統(tǒng)設計師在考慮ADC對基帶影響的同時,還必須考慮對射頻(RF)和數字電路系統(tǒng)的影響。由于ADC位于模擬和數字區(qū)域之間,評價和選擇的責任常常落在系統(tǒng)設計師身上,而系統(tǒng)設計師并不都是ADC專家。
還有一些重要因素用戶在最初選擇高性能ADC時常常忽視。他們可能要等到最初設計樣機將要完成時才能知道所有系統(tǒng)級結果,而此時已不太可能再選擇另外的ADC。
影響很多無線通信系統(tǒng)的重要因素之一就是低輸入信號電平時的失真度。大多數無線傳輸到達ADC的信號
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ADC CMOS
- 近年來,隨著數字信號處理技術的迅猛發(fā)展,數字信號處理技術廣泛地應用于各個領域。因此對作為模擬和數字系統(tǒng)之間橋梁的模數轉換器(ADC)的性能也提出了越來越高的要求。低電壓高速ADC在許多的電子器件的應用中是一個關鍵部分。由于其他結構諸如兩步快閃結構或內插式結構都很難在高輸入頻率下提供低諧波失真,因此流水線結構在高速低功耗的ADC應用中也成為一個比較常用的結構。
作為流水線ADC前端的采樣保持電路是整個系統(tǒng)的關鍵模塊電路之一。設計一個性能優(yōu)異的采樣保持電路是避免采樣歪斜(timing skew)最直
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ADC 采樣保持
- 運用時序交錯式類比數位轉換器(timeinterleavedADC)在每秒高達數十億次的同步取樣類比訊號是一個技術上的挑戰(zhàn),除此之外,對於混合訊號電路的設計也需要非常謹慎小心?;旧?,時序交錯的目標是利用轉換器數目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動態(tài)的效能。
本文將探討運用時序交錯式類比數位轉換器時所出現的技術挑戰(zhàn),并對此提供實用的系統(tǒng)設計解決方案。本文也將說明可以解決目前已知問題的創(chuàng)新元件的特色及設計技術。同時利用快速傅立葉轉換(FFT)計算法算出7GSPS速率及兩個轉換器晶片在「交錯解決方案
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PCB ADC
- 引言
在當今工業(yè)自動化應用中,復雜的控制系統(tǒng)代替人工來操作不同的機器和過程。術語“自動化”指其智能化足以制定正確的過程決策從而實現目標結果的系統(tǒng)。我們這里所說的“系統(tǒng)”是指閉環(huán)控制系統(tǒng)。這些系統(tǒng)依賴于輸入至控制器的傳感器數據,提供反饋,控制器據此采取措施。這些措施就是控制器輸出的變化。通過確保高性能、高可靠性工業(yè)操作,閉環(huán)控制系統(tǒng)對于現代化工業(yè)4.0工廠的工業(yè)自動化和效率至關重要。
本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關鍵要素,重點關注模/數轉換器(ADC)和
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ADC DAC
- 導讀:模數轉換器也是轉換器的一種類型,大家是否有使用過呢?模數轉換器的功能是什么呢?又是如何發(fā)揮這些功能的呢?下面就讓小編來給大家介紹一下模數轉換器的工作原理。
1.模數轉換器工作原理--簡介
模數轉換器即A/D轉換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉變?yōu)閿底中盘柕碾娮釉?。通常的模數轉換器是把經過與標準量比較處理后的模擬量轉換成以二進制數值表示的離散信號的轉換器。故任何一個模數轉換器都需要一個參考模擬量作為轉換的標準,比較常見的參考標準為最大的可轉換信號大小。而輸出的數字量則表示輸入信
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模數轉換器 模數轉換器工作原理
- 一些工程師在設計過程中經常會發(fā)出疑問“為什么ADC的額定最小和最大增益誤差相差如此之大?”在此將針對該問題進行深入探討并給予解答。
為特定應用選擇高速ADC時,增益一般不是關鍵規(guī)格。在設計階段會更重視噪聲、失真、功耗和價格。但這些年來,我們了解到,一旦ADC和信號鏈中的所有其他器件得以明確,某些幸運的工程師會計算復合信號鏈的增益,判斷它會如何影響系統(tǒng)。ADC通常不是總偏差的主要貢獻者,但某些器件要比其他器件更糟糕。
增益誤差指實測滿量程與理想滿量程之差,通常用滿量程
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ADI ADC
- 隨著模數轉換器(ADC)的設計與架構繼續(xù)采用尺寸更小的過程節(jié)點,一種新的千兆赫ADC產品應運而生。能以千兆赫速率或更高速率進行直接RF采樣且不產生交織偽像的ADC為通信系統(tǒng)、儀器儀表和雷達應用的直接RF數字化帶來了全新的系統(tǒng)解決方案。
最先進的寬帶ADC技術可以實現直接RF采樣。就在不久前,唯一可運行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構是分辨率為6位或8位的Flash轉換器。這些器件能耗極高,且通常無法提供超過7位的有效位數(ENOB),這是由于Flash架構的幾何尺寸與功耗限
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ADC RF 轉換器 LVDS FPGA
模數轉換器(adc)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條模數轉換器(adc)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對模數轉換器(adc)的理解,并與今后在此搜索模數轉換器(adc)的朋友們分享。
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