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PCB層級(jí)中時(shí)序交錯(cuò)式超高速ADC解決方案

  •   運(yùn)用時(shí)序交錯(cuò)式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(timeinterleavedADC)在每秒高達(dá)數(shù)十億次的同步取樣類比訊號(hào)是一個(gè)技術(shù)上的挑戰(zhàn),除此之外,對(duì)於混合訊號(hào)電路的設(shè)計(jì)也需要非常謹(jǐn)慎小心?;旧?,時(shí)序交錯(cuò)的目標(biāo)是利用轉(zhuǎn)換器數(shù)目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動(dòng)態(tài)的效能。   本文將探討運(yùn)用時(shí)序交錯(cuò)式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器時(shí)所出現(xiàn)的技術(shù)挑戰(zhàn),并對(duì)此提供實(shí)用的系統(tǒng)設(shè)計(jì)解決方案。本文也將說(shuō)明可以解決目前已知問(wèn)題的創(chuàng)新元件的特色及設(shè)計(jì)技術(shù)。同時(shí)利用快速傅立葉轉(zhuǎn)換(FFT)計(jì)算法算出7GSPS速率及兩個(gè)轉(zhuǎn)換器晶片在「交錯(cuò)解決方案
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多片高速ADC和DAC在閉環(huán)系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用

  •   引言   在當(dāng)今工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用中,復(fù)雜的控制系統(tǒng)代替人工來(lái)操作不同的機(jī)器和過(guò)程。術(shù)語(yǔ)“自動(dòng)化”指其智能化足以制定正確的過(guò)程決策從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)果的系統(tǒng)。我們這里所說(shuō)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(shù)據(jù),提供反饋,控制器據(jù)此采取措施。這些措施就是控制器輸出的變化。通過(guò)確保高性能、高可靠性工業(yè)操作,閉環(huán)控制系統(tǒng)對(duì)于現(xiàn)代化工業(yè)4.0工廠的工業(yè)自動(dòng)化和效率至關(guān)重要。   本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,重點(diǎn)關(guān)注模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和
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ADI:增益規(guī)格為何如此不對(duì)稱?

  •   一些工程師在設(shè)計(jì)過(guò)程中經(jīng)常會(huì)發(fā)出疑問(wèn)“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(duì)該問(wèn)題進(jìn)行深入探討并給予解答。   為特定應(yīng)用選擇高速ADC時(shí),增益一般不是關(guān)鍵規(guī)格。在設(shè)計(jì)階段會(huì)更重視噪聲、失真、功耗和價(jià)格。但這些年來(lái),我們了解到,一旦ADC和信號(hào)鏈中的所有其他器件得以明確,某些幸運(yùn)的工程師會(huì)計(jì)算復(fù)合信號(hào)鏈的增益,判斷它會(huì)如何影響系統(tǒng)。ADC通常不是總偏差的主要貢獻(xiàn)者,但某些器件要比其他器件更糟糕。   增益誤差指實(shí)測(cè)滿量程與理想滿量程之差,通常用滿量程
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千兆采樣ADC確保直接RF變頻

  •   隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計(jì)與架構(gòu)繼續(xù)采用尺寸更小的過(guò)程節(jié)點(diǎn),一種新的千兆赫ADC產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。能以千兆赫速率或更高速率進(jìn)行直接RF采樣且不產(chǎn)生交織偽像的ADC為通信系統(tǒng)、儀器儀表和雷達(dá)應(yīng)用的直接RF數(shù)字化帶來(lái)了全新的系統(tǒng)解決方案。   最先進(jìn)的寬帶ADC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)直接RF采樣。就在不久前,唯一可運(yùn)行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構(gòu)是分辨率為6位或8位的Flash轉(zhuǎn)換器。這些器件能耗極高,且通常無(wú)法提供超過(guò)7位的有效位數(shù)(ENOB),這是由于Flash架構(gòu)的幾何尺寸與功耗限
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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)
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三相高速數(shù)據(jù)收集方案支持智能化更高的電網(wǎng)管理

  •   1 三相電功率測(cè)量基礎(chǔ)知識(shí)   三相電力系統(tǒng)承載頻率相同的三相交流電(AC),各相之間彼此相位差120°。圖1所示為三相電壓波形,圖2所示為配置為4線Y型或星型連接的三個(gè)單相。3線Y型連接與沒(méi)有零線的4線連接完全相同。零線(圖2中黑色線)連接至Y型配置系統(tǒng)的中心點(diǎn),供不平衡負(fù)載使用。如果負(fù)載恰好平衡,意味著各相電流相同,相電流彼此抵消,零線中沒(méi)有電流。所以,3線連接常用于平衡負(fù)載。顯而易見(jiàn),線越少、消耗的銅纜就越少,系統(tǒng)成本越低、也更經(jīng)濟(jì)。   功率是負(fù)載上電壓和電流的乘積。功率計(jì)包括
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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
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汽車電子設(shè)計(jì)中的Worst Case理論計(jì)算及應(yīng)用實(shí)例

  •   1 什么是Worst Case   在汽車電子的應(yīng)用中,為了保證我們的設(shè)計(jì)能滿足汽車的環(huán)境要求和可靠性要求,需要在設(shè)計(jì)階段充分考慮實(shí)際應(yīng)用中的極端情況,即電路模型的Worst Case。從PCB外部來(lái)講,主要考慮環(huán)境影響及信號(hào)的動(dòng)態(tài)輸入,一般涉及以下因素:   • 環(huán)境溫度的高低極值;   • 輸入信號(hào)的電平范圍;   • 電源的極端情況等。   從PCB內(nèi)部來(lái)講,主要考慮元器件的誤差、壽命以及安全工作范圍等,一般涉及以下因素:   • 電源模塊(L
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ADC是什么?不懂得看這里哦~~~

  •   導(dǎo)讀:正我們處在一個(gè)數(shù)字時(shí)代,而我們的視覺(jué)、聽覺(jué)、感覺(jué)、嗅覺(jué)等所感知的卻是一個(gè)模擬世界。如何將數(shù)字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)大顯身手之處。下面我們一起學(xué)習(xí)一下ADC是什么東東吧~~~ 1.ADC是什么--簡(jiǎn)介   ADC是Analog-to-digital converter的簡(jiǎn)稱,中文名稱為模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱“模數(shù)轉(zhuǎn)換器”,是一種用于將模擬形式的連續(xù)信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式的離散信號(hào)的設(shè)備。一個(gè)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器可以提供信號(hào)用
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基于AD9854和FPGA的頻率特性測(cè)試儀

  •   摘要:基于零中頻正交解調(diào)原理的頻率特性測(cè)試儀,用于檢測(cè)被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的幅頻特性和相頻特性。系統(tǒng)采用集成數(shù)字直接頻率合成器AD9854產(chǎn)生雙路恒幅正交余弦信號(hào),作為掃頻信號(hào)源,以FPGA為控制核心和運(yùn)算平臺(tái),結(jié)合濾波器、放大器、混頻器及ADC電路,實(shí)現(xiàn)對(duì)雙端口網(wǎng)絡(luò)在1-40MHz頻率范圍內(nèi)頻率特性的點(diǎn)頻和掃頻測(cè)量,并在LCD屏上實(shí)時(shí)顯示相頻特性曲線和幅頻特性曲線。   引言   AD9854數(shù)字合成器是高度集成的器件,它采用先進(jìn)的DDS技術(shù),片內(nèi)整合了兩路高速、高性能正交D/A轉(zhuǎn)換器,在高穩(wěn)定度時(shí)鐘的驅(qū)動(dòng)
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TI發(fā)布兼具專業(yè)性能與便攜式集成化的音頻ADC系列產(chǎn)品

  •   近日,德州儀器推出了6款高性能音頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 系列產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品以高達(dá)110dB的動(dòng)態(tài)范圍為特色,PCM1865系列產(chǎn)品中的這些器件集成了那些常見(jiàn)于便攜式音頻編解碼器的特性,而同時(shí)也為設(shè)計(jì)人員提供了之前只見(jiàn)于單一功能、專業(yè)音頻ADC中的性能等級(jí)。要獲得與全新音頻ADC相關(guān)的更多信息,敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn):www.ti.com/PCM1865-pr-cn。   PCM1865音頻ADC由單個(gè)3.3V電源供電,免除了對(duì)于專用模擬5V電源軌的傳統(tǒng)需求,從而使得這些產(chǎn)品盡可能的小巧又高效。全新系列中的每個(gè)
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詳述ADC精度和分辨率的概念差異

  •   在與使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽到的一個(gè)問(wèn)題就是:   “你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”   這個(gè)問(wèn)題的答案取決于對(duì)分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個(gè)完全不同的概念,這兩個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)經(jīng)常被搞混和交換使用。   該文詳述了這兩個(gè)概念間的差異,并將深入研究造成ADC不準(zhǔn)確的主要原因。   ADC的分辨率被定義為輸入信號(hào)值的最小變化,這個(gè)最小數(shù)值變化會(huì)改變數(shù)字輸出值的一個(gè)數(shù)值。對(duì)于一個(gè)理想ADC來(lái)說(shuō),傳遞函數(shù)是一個(gè)步寬等于分辨率的階梯。
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具排序器的 18 位、1Msps、8 通道多路轉(zhuǎn)換 SAR ADC 結(jié)合高性能和可配置性

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道、18 位、1Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2373-18,該器件提供了卓越的 100dB SNR 性能。LTC2373-18 具可編程排序器,可存儲(chǔ)多達(dá) 16 個(gè)控制字,以配置多工器 (MUX) 和輸入范圍。該器件通過(guò)各種 MUX 通道配置,能夠非常容易地混合及匹配全差分和偽差分輸入范圍。通過(guò)共享 該器件上 MUXOUT / ADCIN 引腳之間的單一外部驅(qū)動(dòng)器電路,單端輸入信號(hào)還可以轉(zhuǎn)
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噪聲頻譜密度——一項(xiàng)“新”的ADC指標(biāo)

  •   摘要:很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)人們一直在使用NSD定義轉(zhuǎn)換器的噪聲,但對(duì)于許多系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,以它作為新型高速ADC的主要技術(shù)規(guī)格可能還是比較陌生的。 對(duì)于一些在選擇高速ADC時(shí)專注于其他技術(shù)規(guī)格的工程師來(lái)說(shuō),NSD也可能是一個(gè)完全陌生的概念。   在過(guò)去數(shù)十年里,雖然過(guò)程很緩慢,但是至關(guān)重要的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)性能指標(biāo)已經(jīng)發(fā)生了變化。 其主要原因是信號(hào)采集系統(tǒng)的帶寬要求一直在不斷增長(zhǎng)且永無(wú)止境,另外ADC性能的衡量方式也發(fā)生了變化。   上世紀(jì)80年代,ADC性能好壞的判斷主要依據(jù)于其直流規(guī)格,例如
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ADI:以產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù),助推CAEM應(yīng)用

  •   現(xiàn)今,隨著全球?qū)τ诳諝?、水質(zhì)等的監(jiān)控需求的日益增加,CAEM(Chemical Analysis & Environmental Monitoring,化學(xué)分析與環(huán)境監(jiān)測(cè),以下簡(jiǎn)稱CAEM)應(yīng)用得到了越來(lái)越多廠商的關(guān)注?,F(xiàn)實(shí)情況是,工業(yè)、儀器儀表等領(lǐng)域?qū)Λ@得實(shí)時(shí)且精確的分析結(jié)果提出了新的要求,這迫使電子元器件必須具備極高的綜合性能。因此,越來(lái)越多的半導(dǎo)體廠商開始致力于為CAEM應(yīng)用領(lǐng)域提供更為先進(jìn)、精密的產(chǎn)品和技術(shù)支持。   通常來(lái)說(shuō),CAEM設(shè)備所要測(cè)量的對(duì)象都是微量的,因此CAEM設(shè)備中
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adc介紹

英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter) 中文譯名: 模數(shù)變換器 分 類: IP與多媒體 解 釋: 將連續(xù)變量的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)的器件。 [ 查看詳細(xì) ]
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