高速類(lèi)比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)及數(shù)位類(lèi)比轉(zhuǎn)換器(DAC)的訊號(hào)常??墒褂?b class="flag-6" style="color: red">連續(xù)波(continuous wave, CW)來(lái)描述,對(duì)于ADC而言,較容易透過(guò)CW產(chǎn)生器和窄頻帶通濾波器產(chǎn)生無(wú)雜訊的CW訊號(hào);對(duì)于
2012-04-01 10:44:14
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)就 DAC 而言,CW 信號(hào)更容易分析;3)它們具有許多標(biāo)準(zhǔn)參考測(cè)試,可在各種器件之間清楚地比較。然而,大多數(shù)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)都將高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器用于采樣調(diào)制波形。彌合基于 CW 測(cè)量的各種規(guī)范和調(diào)制信號(hào)的系統(tǒng)要求之間存在的差異具有一定的挑戰(zhàn)。 CW 信號(hào)和調(diào)制信號(hào)之間存在兩種差異,
2018-03-28 09:18:11
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。 本文將探討不同測(cè)試方法之間的差異,一是使用功率計(jì),二是使用頻譜儀;從連續(xù)波(CW)、multi-tone、調(diào)制信號(hào)(32QAM)和脈沖信號(hào)測(cè)量來(lái)比較。 信號(hào)源是用一款比較常見(jiàn)的MXG N5182B,用他出功率為-20dBm @6GHz的信號(hào)。平均功率計(jì)用的是U2
2021-10-17 00:44:23
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本文在闡述高性能信號(hào)鏈中電源紋波的影響的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析。我們將深入探討如何優(yōu)化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)。
2021-07-02 15:07:31
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24位A/D轉(zhuǎn)換器CS5381怎么用在高速高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)里面?
2021-04-14 07:04:13
5G調(diào)制信號(hào)與連續(xù)波信號(hào)使用近場(chǎng)測(cè)量電場(chǎng)和磁場(chǎng)的解耦法進(jìn)行功率密度評(píng)估 摘要——基于新型5G技術(shù),保證了新一代通信快速而可靠的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。為增強(qiáng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量,最新的技術(shù)正在開(kāi)發(fā)中。其中最突出
2022-03-29 15:41:33
)就 DAC 而言,CW 信號(hào)更容易分析;3)它們具有許多標(biāo)準(zhǔn)參考測(cè)試,可在各種器件之間清楚地比較。然而,大多數(shù)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)都將高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器用于采樣調(diào)制波形。彌合基于 CW 測(cè)量的各種規(guī)范和調(diào)制信號(hào)的系統(tǒng)要求
2022-11-23 07:30:26
基于 CW 測(cè)量的各種規(guī)范和調(diào)制信號(hào)的系統(tǒng)要求之間存在的差異具有一定的挑戰(zhàn)。 CW 信號(hào)和調(diào)制信號(hào)之間存在兩種差異,會(huì)影響高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的行為。首先,CW 信號(hào)沒(méi)有帶寬——能量被限定在某個(gè)單一頻率;而
2018-09-19 14:27:16
是否有與SENS相同的命令:CORR:CSET:DATA用于轉(zhuǎn)換器測(cè)量?據(jù)我所知,該命令控制著傳統(tǒng)PNA測(cè)量的12項(xiàng)誤差項(xiàng)。有沒(méi)有辦法可以為轉(zhuǎn)換器測(cè)量設(shè)置所有必需的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)?是否有轉(zhuǎn)換器測(cè)量所需
2018-10-09 09:51:37
說(shuō):ADC可以轉(zhuǎn)換模擬電氣信號(hào),用于數(shù)據(jù)處理。ADI擁有業(yè)界最齊全的模數(shù)轉(zhuǎn)換器系列,可提供符合各種性能、功耗、成本和尺寸需求的產(chǎn)品。作為全球領(lǐng)先的供應(yīng)商,ADI的這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器可在各類(lèi)應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)精確
2018-08-03 07:00:51
描述此參考設(shè)計(jì)面向目前使用 FPGA 或 ASIC 將高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器連接到基帶處理器的寬帶接收器系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員,他們需要縮短產(chǎn)品上市時(shí)間,同時(shí)增強(qiáng)性能并大大降低成本、功率和尺寸。此參考設(shè)計(jì)包括首個(gè)廣泛
2018-09-20 09:07:06
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連
2022-11-07 07:53:41
HighSpeedMkt,ADI高速轉(zhuǎn)換器業(yè)務(wù)部門(mén)工程師在之前的博客中,我突出介紹了高速轉(zhuǎn)換器創(chuàng)新改變我們世界的三種方式——高速轉(zhuǎn)換器的創(chuàng)新從三個(gè)方面改變世界高速轉(zhuǎn)換器在其他方面也發(fā)揮著作用。隨著
2018-10-31 10:59:20
設(shè)計(jì)人員有各種模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以選擇,數(shù)字數(shù)據(jù)輸出類(lèi)型是選擇過(guò)程中需要考慮的一項(xiàng)重要參數(shù)。目前,高速轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出是互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流
2020-12-01 06:00:00
設(shè)計(jì)人員有各種模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以選擇,數(shù)字數(shù)據(jù)輸出類(lèi)型是選擇過(guò)程中需要考慮的一項(xiàng)重要參數(shù)。目前,高速轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出是互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流
2020-11-17 08:30:00
。 正如本文所述,如 DAC34H84 等高速 DAC 擁有大量的數(shù)字特性。這些特性,通過(guò)降低數(shù)據(jù)速率和改善輸出信號(hào)特性,讓系統(tǒng)實(shí)施變得簡(jiǎn)單和容易。 參考文獻(xiàn) “四通道、16 位、1.25 GSPS 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC),” DAC34H84 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū), LIT#SLAS751A,2011 年 6 月。
2018-09-19 11:50:06
當(dāng)今的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 通常都包含有許多數(shù)字信號(hào)處理模塊,讓其更加易于使用。應(yīng)論述需要,我們使用了 TI 的 DAC34H84(詳見(jiàn)《參考文獻(xiàn) 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率解密
2021-04-06 06:15:12
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤碼率解密
2020-12-22 07:34:03
就像很多其他半導(dǎo)體器件一樣,高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)并不能始終像我們期望那樣完美運(yùn)行。它們存在一些固有限制,使其偶爾會(huì)產(chǎn)生超出正常功能的罕見(jiàn)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤。然而,像測(cè)試和測(cè)量設(shè)備等很多實(shí)際采樣系統(tǒng)不容許
2018-10-19 09:56:50
最高功率,對(duì)來(lái)自發(fā)射通路中的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的信號(hào)進(jìn)行上變頻,并實(shí)現(xiàn)數(shù)字預(yù)失真(DPD)系統(tǒng),從而影響整個(gè)通信系統(tǒng)的性能?! ∧敲矗净祛l器的工作原理如何?有哪些重要規(guī)格要考慮?目前有哪些混頻器和調(diào)制器方案可用來(lái)改進(jìn)和簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)?
2019-08-19 07:50:44
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡(jiǎn)稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過(guò)取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過(guò)程。
2019-10-22 09:01:02
DA轉(zhuǎn)換器一般不僅可以進(jìn)行乘法運(yùn)算,而且可以作為使輸入信號(hào)數(shù)字化地衰減的衰減器及對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行調(diào)制的調(diào)制器使用。4)一位DA轉(zhuǎn)換器一位DA轉(zhuǎn)換器與前述轉(zhuǎn)換方式全然不同,它將數(shù)字值轉(zhuǎn)換為脈沖寬度調(diào)制或頻率
2011-10-31 09:43:45
交流信號(hào)的,后者由于能得到數(shù)字輸入和基準(zhǔn)電壓輸入相乘的結(jié)果而輸出,因而稱為乘算型DA轉(zhuǎn)換器.乘算型DA轉(zhuǎn)換器一般不僅可以進(jìn)行乘法運(yùn)算,而且可以作為使輸入信號(hào)數(shù)字化地衰減的衰減器及對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行調(diào)制
2012-08-11 17:08:20
描述ADC12D1600RFRB 參考設(shè)計(jì)提供了展示高速數(shù)字轉(zhuǎn)換器應(yīng)用(其中整合了時(shí)鐘、電源管理和信號(hào)處理)的平臺(tái)。此參考設(shè)計(jì)利用 1.6 GSPS ADC12D1600RF 器件、板載 FPGA
2018-12-17 16:16:17
集成了數(shù)字信號(hào)處理功能,只需很少的外部器件。輸入信號(hào)通過(guò)模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)采樣,然后進(jìn)行數(shù)字濾波/解調(diào)。該架構(gòu)確保在干擾環(huán)境下能進(jìn)行可靠的信號(hào)檢測(cè)。輸出數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)生正弦波,并提供一路
2021-05-17 07:32:16
為了滿足智能手機(jī)功能日益提高的數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)代數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施必須持續(xù)發(fā)展以支持更寬的帶寬和更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。為實(shí)現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)速率,數(shù)字轉(zhuǎn)換器中的數(shù)字中頻處理、包括DDC(數(shù)字下變頻器
2019-08-01 07:26:17
?-6 FPGA系列實(shí)現(xiàn)互通。對(duì)設(shè)備設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),為什么說(shuō)可編程邏輯器件與高速轉(zhuǎn)換器之間的互通性是關(guān)鍵驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)之一?
2019-08-09 06:08:11
我一直在使用SMC +相位轉(zhuǎn)換器測(cè)量幾個(gè)月,并且從未對(duì)它報(bào)告的“絕對(duì)階段”答案感到滿意。我知道有一個(gè)設(shè)置基本上將波段中心或其中一個(gè)波段邊緣固定為“零相位”,所以我并不知道我到底究竟采用了什么樣的相位
2018-10-16 06:13:34
非常關(guān)鍵。子類(lèi)1使用SYSREF信號(hào)來(lái)對(duì)齊串行輸出數(shù)據(jù)。將SYSREF信號(hào)輸入轉(zhuǎn)換器的輸出數(shù)據(jù)中。這個(gè)配置使得SYSREF可與轉(zhuǎn)換時(shí)鐘同步,并確保分配的各SYSREF信號(hào)同時(shí)到達(dá)各轉(zhuǎn)換器。這會(huì)產(chǎn)生將置于
2018-09-03 14:48:59
為數(shù)字量的過(guò)程稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換,縮寫(xiě)為A/D,完成此功能的電路稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱ADC。1)采樣是指以固定的間隔用一系列信號(hào)樣本替換原來(lái)的連續(xù)信號(hào),即在時(shí)間上離散模擬信號(hào)。2)量化使用有限數(shù)量的幅度值來(lái)
2023-02-15 18:16:05
高速轉(zhuǎn)換器是什么
2021-03-04 07:26:53
。測(cè)量結(jié)果應(yīng)和我們是設(shè)置的一致 而任意波發(fā)生器產(chǎn)生的帶調(diào)制的信號(hào)要如何調(diào)制呢? 首先,我們?yōu)槭裁匆獙?duì)信號(hào)進(jìn)行調(diào)制?! ?)通信系統(tǒng)中發(fā)送端的原始電信號(hào)通常具有頻率很低的頻譜分量,一般不適宜直接在信道
2022-08-18 16:32:07
描述各種應(yīng)用(如激光安全掃描儀、測(cè)距儀、無(wú)人機(jī)和制導(dǎo)系統(tǒng))中都利用了用于高精度測(cè)量距離的飛行時(shí)間 (ToF) 光學(xué)方法。該設(shè)計(jì)詳述了基于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的解決方案的優(yōu)點(diǎn),包括目標(biāo)識(shí)別、寬松的采樣率要求
2018-10-09 08:37:50
使用高速轉(zhuǎn)換器時(shí),有哪些重要的PCB布局布線規(guī)則?
2021-04-21 06:58:58
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連、確信您的首個(gè)設(shè)計(jì)通道將起作用或確定在構(gòu)建系統(tǒng)之前如何對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行最佳建模。本文中將仔細(xì)研究這些挑戰(zhàn)。
2021-01-14 07:51:54
電壓比較器是對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行鑒幅與比較的電路,其功能是比較一個(gè)模擬信號(hào)和另一個(gè)模擬信號(hào)(參考信號(hào)),并以輸出比較得到的二進(jìn)制信號(hào)。其在A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)傳輸器、切換功率調(diào)節(jié)器等設(shè)備中有著廣泛的應(yīng)用。在
2019-07-08 07:44:28
最大程度地減少傳送帶的損壞。 多功能信號(hào)轉(zhuǎn)換器將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的電路稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器。A/D轉(zhuǎn)換的功能是將時(shí)間連續(xù)和連續(xù)幅度的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散和幅度離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換通常涉及采樣
2021-12-07 09:46:53
(Gavin Bakshi是本技術(shù)文章的合著者)技術(shù)文章《智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器科普》介紹了智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)及其如何為諸多應(yīng)用帶來(lái)價(jià)值。智能DAC可減輕軟件開(kāi)發(fā)的負(fù)擔(dān)從而提高設(shè)計(jì)效率,還能提供很多
2022-11-04 06:10:33
16位400M DAC的系統(tǒng)構(gòu)架結(jié)構(gòu)框圖是如何的?高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器校準(zhǔn)電路設(shè)計(jì)原理是什么?方案整體測(cè)試結(jié)果和電路是什么情況?
2021-04-06 09:21:51
轉(zhuǎn)換為表示一定比例電壓值的數(shù)字信號(hào)。STM32F10x ADC特點(diǎn)12位逐次逼近型的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。最多帶3個(gè)ADC控制器。最多支持18個(gè)通道,可最多測(cè)量16個(gè)外部和2個(gè)內(nèi)部信號(hào)源。支持單次和連續(xù)轉(zhuǎn)換模式。轉(zhuǎn)換結(jié)束,注入轉(zhuǎn)換結(jié)束,和發(fā)生模擬看門(mén)狗事件時(shí)產(chǎn)生中斷。通道0到通道n的自動(dòng)掃描模式。
2021-08-02 06:39:52
的是,在為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器選擇最合適的時(shí)鐘發(fā)生器時(shí),設(shè)計(jì)師不僅要參考頻域的相位噪聲測(cè)量值,同時(shí)也要參考時(shí)域的時(shí)鐘信號(hào)質(zhì)量測(cè)量值,比如占空比、上升/下降時(shí)間。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的性能為了描述時(shí)鐘噪聲對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器性能
2018-10-18 11:29:03
交流性能結(jié)果在系統(tǒng)中會(huì)有很大的差異,盡管轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊(cè)中列出的額定分辨率和性能,或者顯示的全功率帶寬要大得多(可能2×)比轉(zhuǎn)換器本身的采樣帶寬。示例帶寬是設(shè)計(jì)的核心。所有設(shè)計(jì)都應(yīng)避免使用部分或全部額定
2018-10-26 11:07:11
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog To Digital Converter)簡(jiǎn)稱ADC(也可以寫(xiě)成A/D),是指將連續(xù)變化的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)的器件。 直接存儲(chǔ)器存取技術(shù)(Direct
2022-02-07 08:29:11
3.125 Gbps的最高支持數(shù)據(jù)速率。 對(duì)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器,當(dāng)接收到信號(hào)時(shí),若要正確重建模擬域采樣信號(hào),則關(guān)鍵是了解采樣信號(hào)和其數(shù)字表示之間的時(shí)序關(guān)系。雖然最初的JESD204標(biāo)準(zhǔn)和修訂后的JESD204A
2018-12-25 09:27:33
閃爍??山邮艿?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器誤碼率很大程度上取決于信號(hào)處理系統(tǒng)和系統(tǒng)誤差容差要求。
歷史上測(cè)量的GSPS ADC轉(zhuǎn)換誤差率一般不會(huì)低于1e-14。1e-15的誤差率意味著轉(zhuǎn)換器在1e15個(gè)樣本范圍內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)
2023-12-20 07:02:15
。不過(guò)在測(cè)量 PSMR 時(shí),需將一個(gè)模擬輸入頻率施加于測(cè)試設(shè)置,如圖 7 所示。圖 7. 典型的 PSMR 測(cè)試設(shè)置另一個(gè)區(qū)別是僅在低頻施加調(diào)制或誤差信號(hào),目的是查看此信號(hào)與施加于轉(zhuǎn)換器的模擬輸入頻率
2020-09-18 07:00:00
用于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的串行接口有哪些選擇?
2021-04-09 06:55:28
明智的選擇,因?yàn)橄到y(tǒng)的交流性能結(jié)果會(huì)存在較大差異,盡管轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)中說(shuō)明了額定分辨率和性能,或顯示的全功率帶寬遠(yuǎn)大于轉(zhuǎn)換器本身的采樣帶寬(可能是其兩倍)。設(shè)計(jì)應(yīng)圍繞采樣帶寬展開(kāi)。所有設(shè)計(jì)都應(yīng)當(dāng)避免
2018-10-26 11:41:04
頻率部分 - 這樣做會(huì)導(dǎo)致動(dòng)態(tài)性能(SNR / SFDR)下降。要確定高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣帶寬,請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè)或應(yīng)用支持,因?yàn)橛袝r(shí)不會(huì)特別給出示例帶寬。通常情況下,數(shù)據(jù)手冊(cè)已經(jīng)指定甚至列出了生產(chǎn)測(cè)試的頻率,以確保在
2018-10-22 16:55:30
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲與誤差之間有什么關(guān)系,在設(shè)計(jì)中該如何考慮這兩者,比如說(shuō)我在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該考慮ADC的失調(diào)和增益誤差,還是考慮ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
請(qǐng)問(wèn)ADS1298稱為生理信號(hào)測(cè)量轉(zhuǎn)換器,和傳統(tǒng)AD轉(zhuǎn)換器有什么區(qū)別。我想使用其作為神經(jīng)元和肌肉細(xì)胞信號(hào)的檢測(cè),精度要達(dá)到0.1mV以下,不知道是否合適。
2025-01-01 06:39:41
如何用高速A/D轉(zhuǎn)換器測(cè)量脈沖波形?
2021-04-15 06:19:21
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的高速模-數(shù)轉(zhuǎn)換器速度有多快?高速ADC的速度和分辨率之間是一個(gè)怎樣的折衷關(guān)系?高速ADC結(jié)構(gòu)如何影響速度?為什么高速ADC折疊/內(nèi)插式結(jié)構(gòu)的速度如此之快?高速ADC折疊/內(nèi)插式結(jié)構(gòu)是如何工作的?
2021-04-12 06:40:39
阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
考慮、決定。此次的設(shè)計(jì)案例使用不連續(xù)模式。關(guān)鍵要點(diǎn):?降壓轉(zhuǎn)換器的工作有連續(xù)模式和不連續(xù)模式兩種。?DC/DC轉(zhuǎn)換一般采用連續(xù)模式,60W左右的AC/DC轉(zhuǎn)換多采用不連續(xù)模式。
2018-11-30 11:39:11
隔離型 (ΔΣ)1 位數(shù)字調(diào)制轉(zhuǎn)換器件
AMC1204 和 AMC1204B, 這是一款適用于追求零缺陷的高可靠性汽車(chē)電子應(yīng)用的隔離模擬信號(hào)采集器件
特點(diǎn)是: 這是隔離型(ΔΣ)1位數(shù)字調(diào)制輸出
2025-01-21 09:18:17
RMS-DC轉(zhuǎn)換器擴(kuò)展工作范圍對(duì)信號(hào)測(cè)量電路的影響:
2009-06-11 08:43:36
14 高速信號(hào)、時(shí)鐘及數(shù)據(jù)捕捉:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)背后的運(yùn)作原理— 作者:Ian King 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司應(yīng)用技術(shù)工程師隨著仿真/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換取樣率提高至每秒千兆個(gè)取
2009-09-25 10:42:19
0 在信號(hào)測(cè)量中,常用的方法是把被測(cè)物理量通過(guò)傳感器轉(zhuǎn)換成電信號(hào)再測(cè)量,在這些信號(hào)中有很多是隨時(shí)間變化的,對(duì)于這類(lèi)信號(hào),用示波器測(cè)量是比較合適的.
2010-07-14 15:24:02
0 提出一種由單電源供電,基于數(shù)字脈寬調(diào)制(DPWM) 原理實(shí)現(xiàn)、高速、高精度、積分型模/ 數(shù)轉(zhuǎn)換器的方法。通過(guò)對(duì)按預(yù)置規(guī)律變化的脈寬調(diào)制信號(hào)實(shí)施低通濾波后與被測(cè)信號(hào)比較的方
2010-08-16 17:15:36
23 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器有意義的衡量方法是什么?就數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器自身而言,它是相當(dāng)容易定義的。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將連續(xù)的電信號(hào)(即模擬信號(hào))轉(zhuǎn)換為數(shù)碼字〔以比特(bit
2011-01-02 14:08:13
30 基于DPWM的高速高精度積分型模數(shù)轉(zhuǎn)換器
提出一種由單電源供電,基于數(shù)字脈寬調(diào)制(DPWM)原理實(shí)現(xiàn)、高速、高精度、積分型模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的方法。通
2009-07-06 18:40:50
966 
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的INL/DNL測(cè)量
Abstract: Although integral and differential nonlinearity may
2009-08-21 09:40:22
2320 
本文為全英文版的驅(qū)動(dòng) 高速AD轉(zhuǎn)換器 參考設(shè)計(jì)。
2011-06-28 17:45:09
53 各種應(yīng)用(如激光安全掃描儀、測(cè)距儀、無(wú)人機(jī)和制導(dǎo)系統(tǒng))中都利用了用于高精度測(cè)量距離的飛行時(shí)間 (ToF) 光學(xué)方法。該設(shè)計(jì)詳述了基于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的解決方案的優(yōu)點(diǎn),包括目標(biāo)識(shí)別、寬松的采樣率要求
2017-11-22 11:16:46
10 連續(xù)波雷達(dá)是發(fā)射持續(xù)的等幅波信號(hào),用以探測(cè)活動(dòng)目標(biāo)的雷達(dá)。 按信號(hào)形式,可分為非調(diào)制單頻連續(xù)波雷達(dá)、調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)、相位編碼連續(xù)波雷達(dá)和多頻連續(xù)波雷達(dá)等。 非調(diào)制單頻連續(xù)波雷達(dá) 它 發(fā)射未經(jīng)任何調(diào)制
2017-12-12 10:50:01
6229 針對(duì)連續(xù)波激光雷達(dá)在同步測(cè)量目標(biāo)距離和速度的應(yīng)用中存在輻射信號(hào)上限峰值功率低、測(cè)量極限距離近的問(wèn)題,提出一種基于Golomb脈沖序列調(diào)制的測(cè)量信號(hào)波形,研究該方法在道路環(huán)境中同步測(cè)量目標(biāo)距離和速度
2018-04-17 15:37:23
0 這篇文章的目的是突出不同的制造商或甚至由同一制造商的不同高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)編寫(xiě)的數(shù)據(jù)表的標(biāo)準(zhǔn)之間的差異。表1是一個(gè)可以用來(lái)選擇的快速檢查裝置。數(shù)據(jù)表之間最大的差異之一出現(xiàn)在單元的選擇中,特別是在用于選擇信號(hào)功率的標(biāo)準(zhǔn)中。
2018-05-14 15:39:41
3 是A/D轉(zhuǎn)換應(yīng)用中一項(xiàng)重要的性能指標(biāo),在高速數(shù)據(jù)采樣中更是十分的重要,但在同樣的轉(zhuǎn)換時(shí)間指標(biāo)前提下,使用串行或是并行A/D轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣,轉(zhuǎn)換時(shí)間上的差異往往被忽略。以下以美國(guó)TI公司
2020-07-27 12:53:17
3031 
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連、確信您的首個(gè)設(shè)計(jì)通道將起作用或確定在構(gòu)建系統(tǒng)之前如何對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行最佳建模。
2021-01-19 14:27:00
6 作為“現(xiàn)實(shí)世界”模擬域與 1 和 0 構(gòu)成的數(shù)字世界之間的關(guān)口,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代信號(hào)處理中的關(guān)鍵要素之一。過(guò)去 30 年,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換領(lǐng)域涌現(xiàn)出了大量創(chuàng)新技術(shù),這些技術(shù)不但助推了從醫(yī)療成像到蜂窩通信
2020-12-16 22:43:00
18 MT-230:噪聲在高速轉(zhuǎn)換器信號(hào)鏈中的考 慮因素
2021-03-20 23:56:34
8 目前的信號(hào)處理系統(tǒng)一般需要混合信號(hào)器件, 例如模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和快速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)。由于需要處理寬動(dòng)態(tài)范圍的模擬信號(hào), 因此擁有高性能ADC和DAC顯得更加
2021-05-29 11:19:14
5 關(guān)于調(diào)制波(寬帶信號(hào))無(wú)源互調(diào)測(cè)量研究探討。
2021-06-22 10:05:34
5 。彌合基于 CW 測(cè)量的各種規(guī)范和調(diào)制信號(hào)的系統(tǒng)要求之間存在的差異具有一定的挑戰(zhàn)。
?
CW 信號(hào)和調(diào)制信號(hào)之間存在兩種差異,會(huì)影響高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的行為。首先,CW 信號(hào)沒(méi)有帶寬——能量被限定
2021-11-23 10:46:53
1933 頻率,通過(guò)測(cè)量發(fā)射波和反射波之間的頻率差,可將頻率差轉(zhuǎn)換為與被測(cè)量液位成正比例關(guān)系的電信號(hào)。用連續(xù)波雷達(dá)物位計(jì)通過(guò)透鏡天線發(fā)射連續(xù)的微波信號(hào),該發(fā)射信號(hào)的頻率由鋸齒波進(jìn)行線性調(diào)制。連續(xù)發(fā)射的微波信號(hào)遇到被測(cè)介質(zhì)表面時(shí),由于介電常數(shù)發(fā)生突變,微波信號(hào)的部分能量被連續(xù)地反射回來(lái),并被透鏡天線系統(tǒng)所接收。
2022-07-14 08:17:44
5119 使用智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器生成脈寬調(diào)制信號(hào)
2022-10-28 12:00:16
0 彌合高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器連續(xù)波和調(diào)制信號(hào)測(cè)量之間的差異
2022-11-07 08:07:31
0 測(cè)量多相DC-DC轉(zhuǎn)換器的效率可能很棘手。布局不平衡導(dǎo)致各相之間的電壓差異。工程師在評(píng)估這些轉(zhuǎn)換器時(shí),必須仔細(xì)考慮如何測(cè)量輸入和輸出電壓及電流,以得出正確的數(shù)字。本應(yīng)用筆記探討了多相降壓轉(zhuǎn)換器的細(xì)微差別,并提供了一種正確測(cè)量效率的方法
2022-12-15 11:10:14
1603 
信號(hào)轉(zhuǎn)換器的工作原理是通過(guò)將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成輸出信號(hào)的過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。具體來(lái)說(shuō),信號(hào)轉(zhuǎn)換器會(huì)將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成輸出信號(hào),以滿足特定的應(yīng)用需求。信號(hào)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換過(guò)程可以通過(guò)模擬電路、數(shù)字電路或混合電路來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2023-02-17 17:21:12
2067 雖然積分和微分非線性可能不是高速、高動(dòng)態(tài)性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器最重要的參數(shù),但在高分辨率成像應(yīng)用中,它們變得越來(lái)越重要。以下應(yīng)用筆記可作為其定義的復(fù)習(xí)課程,詳細(xì)介紹了高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中測(cè)量INL和DNL的兩種不同但常用的技術(shù)。
2023-02-24 18:11:03
9839 
在設(shè)計(jì)中使用超快速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的高速應(yīng)用通常需要非常干凈的時(shí)鐘信號(hào),以確保外部時(shí)鐘源不會(huì)對(duì)系統(tǒng)的整體動(dòng)態(tài)性能產(chǎn)生不需要的噪聲。因此,選擇合適的系統(tǒng)組件至關(guān)重要,這有助于產(chǎn)生低相位抖動(dòng)時(shí)鐘。以下應(yīng)用筆記可作為選擇合適的元件的寶貴指南,以設(shè)計(jì)適用于超快速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的基于PLL的低相位噪聲時(shí)鐘發(fā)生器。
2023-02-25 10:50:48
4207 
寬帶通信和高性能成像應(yīng)用的不斷擴(kuò)展特別強(qiáng)調(diào)高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換:能夠處理帶寬為10 MHz至1 GHz以上的信號(hào)的轉(zhuǎn)換器。各種轉(zhuǎn)換器架構(gòu)被用于達(dá)到這些更高的速度,每種架構(gòu)都有特殊的優(yōu)勢(shì)。高速在模擬域和數(shù)字域
2023-02-28 14:41:12
1216 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高速轉(zhuǎn)換器組表征高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的性能測(cè)試方法.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 09:45:37
3 視頻接口不同
轉(zhuǎn)換器的原理 不同視頻接口
之間的
轉(zhuǎn)換器到底起了什么作用? 不同視頻接口
之間的
轉(zhuǎn)換器是用于將一個(gè)視頻接口的
信號(hào)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)視頻接口的
信號(hào)的設(shè)備。這樣的
轉(zhuǎn)換器在實(shí)際應(yīng)用中非常常見(jiàn),因?yàn)?/div>
2023-11-28 15:15:12
1698 輸出波形和帶調(diào)制的信號(hào),并詳細(xì)介紹其工作原理和應(yīng)用。 首先,任意波發(fā)生器的基本工作原理是通過(guò)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)生成波形。它使用數(shù)字轉(zhuǎn)換器將輸入的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),然后通過(guò)濾波器進(jìn)行濾波和調(diào)制,最后輸出所需
2024-01-19 15:54:52
1716 LLC電源轉(zhuǎn)換器的調(diào)制方式是其實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵技術(shù)之一。在LLC諧振變換器中,常用的調(diào)制方式主要包括脈沖頻率調(diào)制(PFM)、移相調(diào)制(PSM)以及脈沖寬度調(diào)制(PWM)。然而,由于LLC變換器
2024-08-20 17:17:32
2635 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的高效PoL電源設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-21 10:10:59
0 是連續(xù)的,而數(shù)字信號(hào)是離散的。因此,ADC轉(zhuǎn)換器的第一步是采樣,即在特定的時(shí)間間隔內(nèi)測(cè)量模擬信號(hào)的幅度。這個(gè)過(guò)程通常由一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)控制,確保采樣過(guò)程的規(guī)律性和同步性。 量化(Quantization) 采樣后,ADC轉(zhuǎn)換器需要將連續(xù)的模擬信號(hào)值映射到有限
2024-10-18 14:00:01
2400 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器專(zhuān)業(yè)版GUI.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-11-12 15:20:38
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