聲頻噪聲發(fā)生器電路原理圖
2009-12-07 12:01:22
2401 
比較在不同速度下工作的系統(tǒng),或者查看軟件定義系統(tǒng)如何處理不同帶寬的信號(hào)時(shí),噪聲頻譜密度(NSD)可以說比信噪比(SNR)更為有用。它不能取代其他規(guī)格,但會(huì)是分析工具箱中的一個(gè)有用參數(shù)指標(biāo)。
2018-04-04 08:45:00
9788 
通過高精密的ADC去采集運(yùn)放的輸出噪聲,可以利用幾個(gè)表征ADC噪聲性能的方法,STDEV,直方圖和快速傅立葉變換。STDEV就是離散數(shù)據(jù)的噪聲有效值,F(xiàn)FT通過累加各頻率的分量,也可以計(jì)算出噪聲的有效值,直方圖用于觀察樣本的分布情況。
2020-05-08 15:32:11
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運(yùn)放有哪些噪聲源?什么是噪聲頻率曲線?什么是等效輸入噪聲?噪聲和帶寬是什么關(guān)系?什么是閃爍噪聲、什么是白噪聲? ? 本文章帶你一次看個(gè)夠,千字長篇分析,仿真文件已經(jīng)整理的明明白白,先收藏,后閱讀
2022-12-12 14:11:15
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運(yùn)放有哪些噪聲源?什么是噪聲頻率曲線?什么是等效輸入噪聲?噪聲和帶寬是什么關(guān)系?什么是閃爍噪聲、什么是白噪聲?
2023-04-18 11:24:46
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▼關(guān)注公眾號(hào):工程師看海▼ ??大家好,我是工程師看海,原創(chuàng)文章歡迎點(diǎn)贊分享! 運(yùn)放有哪些噪聲源?什么是噪聲頻率曲線?什么是等效輸入噪聲?噪聲和帶寬是什么關(guān)系?什么是閃爍噪聲、什么是白噪聲? 本文
2023-10-10 10:26:42
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ADC電路主要存在靜態(tài)仿真和動(dòng)態(tài)仿真兩類仿真,針對兩種不同的仿真,我們存在不同的輸入信號(hào)和不同的數(shù)據(jù)采樣,因此靜態(tài)仿真和動(dòng)態(tài)仿真是完全不同的兩個(gè)概念,所以設(shè)置的參數(shù)不同。
2025-06-05 10:19:54
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所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定數(shù)量的折合到輸入端的噪聲——它被看作一種與無噪聲ADC的輸入端串聯(lián)的噪聲源模型。不能把折合到輸入端的噪聲與量化噪聲相混淆,量化噪聲僅在ADC處理隨時(shí)間變化的信號(hào)時(shí)有意義。##無噪聲(無閃爍)碼分辨率##分級式或流水式ADC
2014-07-29 11:40:42
38830 為單位,對轉(zhuǎn)換器具有十分重要的意義,因?yàn)橐跀?shù)字域中對噪聲頻譜密度進(jìn)行處理,以便區(qū)分并最終挑出頻段中的目標(biāo)信號(hào)。
總之,要把增益放在適當(dāng)?shù)奈恢?,確保整個(gè)信號(hào)鏈中的輸入和輸出滿量程信號(hào)均實(shí)現(xiàn)最大
2023-12-19 06:18:48
慮的理想ADC的位數(shù)。在2 次專欄中,我們有一個(gè)理想ADC信噪比。這是直接從式(4)來的每個(gè)后續(xù)列的對應(yīng)參照的是2的奈奎斯特頻率的ADC等效輸入噪聲第二行。有了電壓噪聲密度,我們就可以計(jì)算出電源對信號(hào)鏈信號(hào)
2018-07-24 17:25:11
噪聲計(jì)數(shù)。同樣,采用相同的無噪聲分辨率值,該例可得218.9,合489178個(gè)無噪聲計(jì)數(shù)。 Δ-ΣADC的過采樣 Δ-Σ ADC采用一種過采樣結(jié)構(gòu),這意味著ADC的內(nèi)部振蕩器/時(shí)鐘頻率高于輸出數(shù)據(jù)
2018-11-26 16:48:56
手冊中,我已經(jīng)看到了NSD規(guī)范,但我從未真正理解它的意義及其重要性。什么是噪聲頻譜密度?許多年來,NSD一直被用作許多ADC數(shù)據(jù)手冊首頁的性能參數(shù)。您可能已經(jīng)注意到,它是一個(gè)相對較大的負(fù)數(shù),以dBFS
2018-11-01 11:33:13
大家有木有發(fā)現(xiàn),在比較在不同速度下工作的系統(tǒng)、或者查看軟件定義系統(tǒng)如何處理不同帶寬的信號(hào)時(shí),噪聲頻譜密度(NSD)可以說比信噪比(SNR)更為有用。雖然它不能取代其他規(guī)格,但會(huì)是分析工具箱中的一個(gè)有用參數(shù)指標(biāo)。難道真的噪聲頻譜密度(NSD)比信噪比(SNR)更有用?
2021-03-05 08:17:31
有用參數(shù)指標(biāo)。探索——我的目標(biāo)頻段內(nèi)有多少噪聲?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊上的SNR表示滿量程信號(hào)功率與其他所有頻率的總噪聲功率之比。現(xiàn)在考慮一個(gè)簡單情況來比較SNR和NSD,如圖1所示。假設(shè)ADC時(shí)鐘頻率為
2018-10-29 16:51:08
labview8.6中添加各種噪聲,如高斯白噪聲,可以設(shè)置這個(gè)噪聲的頻率嗎?怎么設(shè)置?在線等,急急急!
2013-05-06 15:04:51
我注意到AD8139的輸入電壓噪聲頻譜密度曲線,低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請問高頻段上揚(yáng)的曲線代表什么噪聲(或者為什么會(huì)上揚(yáng))?
2023-11-21 07:01:41
用INA129的Spice模型在TINA-TI上做噪聲分析,為什么TINA上分析的輸入噪聲頻譜密度圖與規(guī)格書上的不一樣,整體趨勢都不一樣
以下為仿真電路圖和TINA噪聲分析結(jié)果
2024-09-11 07:09:57
1、STM32F767的ADC最大工作頻率是36Mhz,而 ADC 時(shí)鐘(ADCCLK)來自 APB2,APB2 頻率一般是 108Mhz,我們設(shè)置 ADCPRE=01,即4 分頻,這樣得到
2021-08-04 07:42:40
想請教一個(gè)STM32的AD問題:如何確定ADC的時(shí)鐘頻率(信號(hào)的采用頻率)?
首先:STM32手冊給出的 t=1.5,7.5,...239.5 是采樣保持的時(shí)間,對吧,再加上12.5個(gè)周期的純轉(zhuǎn)換
2024-04-23 07:52:13
調(diào)制增益的圖形表示:保留全部信號(hào),丟棄 7?8 噪聲?,F(xiàn)在考慮一個(gè)簡單情況來比較 SNR 和 NSD,如圖 1 所示。假設(shè) ADC 時(shí)鐘頻率為 75 MHz。對輸出數(shù)據(jù)運(yùn)行快速傅里葉變換(FFT),圖中
2020-12-31 09:08:39
你好,我想請問一下儀表放大器datasheet里面的噪聲頻譜圖是如何測量出來的?具體電路中是怎么實(shí)測得到的呢?是用示波器測出來的嗎?可以給我一個(gè)詳細(xì)的過程嗎?此外,有的圖只給出0.1Hz到10Hz
2024-08-01 07:32:55
持續(xù)提高,并對噪聲性能提出更高的要求。本文概述如何量化信號(hào)處理鏈中負(fù)載的電源噪聲靈敏度以及如何計(jì)算最大可接受電源噪聲。還會(huì)討論測量設(shè)置。最后,我們將討論一些滿足電源域靈敏度和現(xiàn)實(shí)電源噪聲需求的策略
2021-06-16 09:18:18
我正在使用TLV320ADC3101這顆芯片,通過設(shè)置coefficient,設(shè)置高通和低通濾波。然后分析錄音文件,發(fā)現(xiàn)信號(hào)和噪聲都整體下降了,并沒有達(dá)到預(yù)期的 濾去高頻率和低頻率的噪聲,請問這是什么原因,還是要設(shè)置其他的地方?
2024-11-05 08:17:48
利用噪聲頻譜密度評估軟件定義系統(tǒng)中的ADC
2020-12-29 07:14:15
想咨詢一下如何利用測量儀器去測量電源的輸出噪聲頻譜密度,我看中了一款電源芯片---ADM7150,其典型輸出噪聲頻譜密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片資料里面提供了一個(gè)關(guān)于輸出噪聲頻譜密度
2024-01-08 11:02:49
在delta-sigma ADC的理論知識(shí)中有這么一句話“采樣頻率越高,量化噪聲越小”,我之前沒有懷疑過,但是最近卻碰到了另一句話“采樣頻率越低,均方根噪聲越小”,這令我困惑不已。我在用TI公司
2019-02-28 13:58:49
標(biāo)題STM32 ADC采樣頻率的理解剛初學(xué)stm32 adc,采樣頻率一直是個(gè)很模糊的概念,到底如何計(jì)算stm32的采樣頻率。翻了網(wǎng)絡(luò)上許多帖子,有的說法,采樣頻率是要根據(jù)你自己設(shè)定的時(shí)鐘定時(shí)設(shè)置
2022-03-01 06:05:31
中負(fù)載的電源噪聲靈敏度以及如何計(jì)算最大可接受電源噪聲。還會(huì)討論測量設(shè)置。最后,我們將討論一些滿足電源域靈敏度和現(xiàn)實(shí)電源噪聲需求的策略。本系列的后續(xù)文章將深入詳細(xì)探討如何優(yōu)化ADC、DAC和RF收發(fā)器
2021-11-20 07:00:00
如果ADC的最大采樣率為40Msps,我們可以發(fā)送給ADC的最大 IF頻率是多少?
2023-03-15 07:02:49
中負(fù)載的電源噪聲靈敏度以及如何計(jì)算最大可接受電源噪聲。還會(huì)討論測量設(shè)置。最后,我們將討論一些滿足電源域靈敏度和現(xiàn)實(shí)電源噪聲需求的策略。本系列的后續(xù)文章將深入詳細(xì)探討如何優(yōu)化ADC、DAC和RF收發(fā)器
2021-06-21 09:26:33
%和0.5%),在設(shè)計(jì)達(dá)到足以進(jìn)行全面仿真或計(jì)算的程度之前,沒必要擔(dān)心低于該閾值的較小噪聲源。4. 應(yīng)挑選噪聲為ADC 1/10的ADC驅(qū)動(dòng)器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)手冊可能建議利用噪聲為ADC 1/10
2019-09-29 08:00:00
測得的ADC噪聲。點(diǎn)B,這是總帶寬限制基準(zhǔn)噪聲,通常受到ADC數(shù)字濾波器帶寬的限制。如果你知道針對噪聲源的噪聲頻譜密度和噪聲帶寬的話,你就能夠計(jì)算出基準(zhǔn)噪聲(點(diǎn)B);否則的話,將一個(gè)滿量程電壓輸入施加
2019-06-19 04:45:10
我注意到AD8139的輸入電壓噪聲頻譜密度曲線,低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請問高頻段上揚(yáng)的曲線代表什么噪聲(或者為什么會(huì)上揚(yáng))?
2019-02-25 14:00:19
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 16:44 編輯
如題,請問F28035的ADC最大采樣頻率是多少?是60MHz嗎?謝謝!
2018-06-13 06:53:38
請問STM32 ADC最大采樣頻率是多少?
2022-02-28 06:01:12
添加新的輸入進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí),我看不到轉(zhuǎn)換后的采樣是否正確縮放。我想知道這可能是采樣頻率的 ADC 限制。那么ADC 1 的最大采樣頻率是多少?我在參考手冊上找不到它。謝謝你們。
2023-01-05 06:10:06
許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2019-07-18 08:14:16
道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達(dá) 3GHz 的射頻采樣。該設(shè)計(jì)更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -156dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度。使用額外的內(nèi)
2023-12-21 09:01:47
聲頻噪聲發(fā)生器原理圖
2006-04-16 17:59:16
1337 
SLFS20系列頻綜模塊簡述盛鉑科技SLFS20系列低相位噪聲頻率綜合器的頻率可以為200MHz到20GHz任意頻率輸出,頻率的最小步進(jìn)為0.1Hz,SLFS20系列采用復(fù)雜的多路鎖相環(huán)設(shè)計(jì),其相位
2025-03-21 15:38:14
基于8051的Proteus仿真-ADC0832調(diào)節(jié)頻率輸出
2016-09-01 23:28:14
21 角接觸軸承電機(jī)噪聲頻譜分析_楊超
2017-01-01 15:30:35
1 變壓器空載與短路噪聲頻譜特性分析_莫娟
2017-01-04 17:05:57
1 K波段低相位噪聲頻率綜合器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_鄭永華
2017-01-08 10:18:57
3 任何通過時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC的噪聲都能直接到達(dá)輸出端。ADC中此電路的噪聲機(jī)制可認(rèn)為是一個(gè)混頻器。當(dāng)看到噪聲時(shí),以這種方式考慮輸入就真正能洞察一切了。通過時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC的噪聲頻率將混入模擬輸入信號(hào),并出現(xiàn)在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2017-09-14 17:17:12
8 本文介紹濾波電容容值與所濾噪聲頻率的關(guān)系,并分享濾波電容選取方法。
2018-01-14 09:45:09
16980 合成器,整合了 PLL 內(nèi)核與一個(gè)業(yè)界領(lǐng)先的低相位噪聲 VCO。此外,PLLWizard 設(shè)計(jì)工具還可簡化合成器的設(shè)計(jì)、準(zhǔn)確地對其性能進(jìn)行仿真、并使系統(tǒng)迅速啟動(dòng)和運(yùn)行。
LTC6945 和 LTC6946 頻率合成
2018-06-05 13:45:00
4173 
用于RF應(yīng)用的低相位噪聲頻率合成器_zh
2019-08-26 06:00:00
4191 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是使用ADC0832實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)頻率輸出的仿真電路圖免費(fèi)下載。
2019-12-27 15:33:26
6 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是使用ADC0832調(diào)節(jié)頻率輸出的程序和仿真電路圖免費(fèi)下載。
2020-06-22 17:41:00
20 提供了一個(gè)低相位噪聲 PLL 內(nèi)核,不僅具有低的帶內(nèi)噪聲層,而且還具有非常低的 1/f 拐角頻率和極低的雜散。
2020-07-01 08:09:00
3006 對永磁無刷電機(jī)噪聲,我們對其進(jìn)行了相對較少的分類:低、中、高頻率。低頻通常與機(jī)械因素、中頻和永磁無刷電機(jī)機(jī)體的電磁特性有關(guān),高頻噪聲主要與逆變器控制器、優(yōu)異的pwm開關(guān)頻率電磁噪聲有關(guān)。PWM開關(guān)
2020-11-24 11:22:54
8051 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供如何觀察噪聲頻譜密度?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-18 08:54:02
14 許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2022-01-03 09:09:00
2870 我們先從電阻熱噪聲說起,圖1-1 是使用multisim做的理想電阻仿真結(jié)果,理想電阻只有電阻值這個(gè)參數(shù),沒有考慮電阻的噪聲,兩個(gè)10kΩ的電阻對1V直流電壓分壓,結(jié)果就是500mV。
2022-08-08 15:29:40
2068 和處理信號(hào)的不同途徑,無論是使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,還是使用在所需目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限 Σ- 轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師應(yīng)該考慮信號(hào)處理的方式,以及他們指定產(chǎn)品的方式。
2023-01-04 14:17:53
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今天我們將通過介紹如何測量 ADC 噪聲、ADC 數(shù)據(jù)手冊中的噪聲規(guī)格以及絕對與相對噪聲參數(shù)來繼續(xù)基本的 ADC 噪聲討論。
本系列的第 1 部分討論了電氣系統(tǒng)中的噪聲、典型信號(hào)鏈中的噪聲原因、固有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲以及高分辨率和低分辨率 ADC 中噪聲之間的差異,
2023-03-16 10:51:37
3637 
基于AT89C51單片機(jī)用ADC0832調(diào)節(jié)頻率輸出Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:55:29
15 基于單片機(jī)ADC頻率調(diào)節(jié)proteus仿真設(shè)計(jì)資料
2023-05-22 15:24:46
0 通過時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC的任何噪聲都可能直接進(jìn)入輸出。ADC中涉及該電路的噪聲機(jī)制可以被認(rèn)為是混頻器。在查看噪聲時(shí)以這種方式考慮此輸入確實(shí)可以正確看待事物。通過時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC的噪聲頻率將被混入模擬輸入信號(hào),并顯示在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2023-06-30 17:00:47
1433 
在考慮ADC中的噪聲時(shí),幾乎可以將ADC視為混頻器。如果有噪聲從各種門口中的任何一個(gè)進(jìn)入ADC,則噪聲可以表現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。
2023-06-30 17:12:40
1540 
這個(gè)問題圍繞著ADC的噪聲貢獻(xiàn)因素。在評估ADC的噪聲時(shí),我們需要考慮哪些事項(xiàng)?噪聲可以通過多種方式進(jìn)入ADC。在接下來的幾篇博客中,我們將介紹噪聲進(jìn)入ADC的所有門口,并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。首先,我們將從確定門口開始。
2023-06-30 17:13:33
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ABB變頻器最大頻率設(shè)置 ABB 是一家世界知名的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造公司,是全球領(lǐng)先的變頻器制造商之一。ABB 變頻器可調(diào)變運(yùn)行電機(jī)的轉(zhuǎn)速,使其滿足不同需求。 在眾多的變頻器原理中,變頻器的最大頻率
2023-08-23 17:47:51
8786 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用噪聲頻譜密度評估軟件定義系統(tǒng)中的ADC.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 16:23:49
1 運(yùn)放有哪些噪聲源?什么是噪聲頻率曲線?什么是等效輸入噪聲?噪聲和帶寬是什么關(guān)系?什么是閃爍噪聲、什么是白噪聲? 本文章帶你一次看個(gè)夠,千字長篇分析,仿真文件已經(jīng)整理得明明白白,先收藏,后閱讀。 我們
2023-12-01 07:45:01
1442 
1、Beat Frequency振蕩器的近似頻率
2、Number of harmonics是單邊諧波分析的諧波個(gè)數(shù)
3、tstab通常設(shè)置為時(shí)鐘周期的2-3倍。不過tstab應(yīng)該設(shè)置的足夠長,保證振蕩器達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。這里2有點(diǎn)小,我設(shè)置為周期的20倍
2023-12-04 11:11:23
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盛鉑科技SLMF315超低相位噪聲頻率綜合器的頻率范圍覆蓋200MHz至15GHz。頻率的最小步進(jìn)僅為0.1Hz,在不考慮頻率精度的情況下頻率步進(jìn)可達(dá)0.04Hz。SLMF315內(nèi)部采用多環(huán)路設(shè)計(jì)從而獲得極優(yōu)秀的相位噪聲特性,頻率輸出為10GHz時(shí)的相位噪聲可達(dá)-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:17
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引言 噪聲系數(shù)分析儀是一種廣泛應(yīng)用于通信、廣播、音頻處理等領(lǐng)域的測量儀器。它能夠測量電子系統(tǒng)中的噪聲系數(shù),從而評估系統(tǒng)的性能。本文將深入探討噪聲系數(shù)分析儀的噪聲頻率范圍。 噪聲系數(shù)分析儀的基本原理
2024-06-03 16:15:17
1186 噪聲系數(shù)分析儀的噪聲頻率范圍設(shè)定取決于具體的應(yīng)用場景和需求。以下是對噪聲頻率范圍設(shè)定的分析: 一、應(yīng)用場景對噪聲頻率范圍的影響 通信領(lǐng)域 : 信號(hào)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">頻率范圍較寬,通常在幾百kHz到幾十GHz之間
2024-10-09 14:53:02
1364 的噪聲主要來源于以下幾個(gè)方面: 量化噪聲 :由于ADC的量化步長有限,轉(zhuǎn)換過程中會(huì)產(chǎn)生量化誤差。 熱噪聲 :由電阻、晶體管等元件的熱運(yùn)動(dòng)引起的噪聲。 閃爍噪聲 :也稱為1/f噪聲,與頻率成反比,通常在低頻時(shí)較為顯著。 電源噪聲 :電源波動(dòng)引入的噪
2024-11-19 16:55:45
3404 Texas Instruments ADC34RF55 14位RF采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是一款單核14位、3GSPS、四通道ADC,支持RF采樣,輸入頻率高達(dá)3GHz。該設(shè)計(jì)的噪聲頻譜密度為
2025-08-14 15:37:13
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Texas Instruments ADC32RF5x射頻采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是單核14位、2.6 GSPS至3 GSPS、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達(dá)3GHz的射頻采樣。該設(shè)計(jì)最大
2025-08-15 11:45:21
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Texas Instruments ADC34RF52 14位RF采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是一款單核14位、1.5GSPS、四通道ADC,支持RF采樣,輸入頻率高達(dá)2.5GHz。該設(shè)計(jì)的噪聲頻譜密度
2025-08-27 15:33:16
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Texas Instruments ADC358x低噪聲低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)低噪聲性能,噪聲頻譜密度為-160dBFS
2025-09-03 14:47:05
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Texas Instruments ADC368x低噪聲低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗18位65MSPS高速雙通道ADC系列。它設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)低噪聲性能,噪聲頻譜密度為
2025-09-03 14:53:30
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該LMX2541是一款超低噪聲頻率合成器,集成了高噪聲頻率合成器 高性能 Delta-Sigma 小數(shù) N PLL、具有完全集成儲(chǔ)罐電路的 VCO 和可選的 分頻器。PLL 提供前所未有的 -225
2025-09-18 11:08:00
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該ADC34RF72是一款 16 位、1.5GSPS(非交錯(cuò))、四通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。該器件設(shè)計(jì)用于最高信噪比 (SNR),并提供 ?163.7dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度。使用內(nèi)部平均
2025-10-22 09:51:12
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該ADC34RF55是一款單核 14 位、3GSPS、四通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達(dá) 3 GHz 的射頻采樣。該設(shè)計(jì)最大限度地提高了信噪比(SNR),并提供了-156 dBFS/Hz的噪聲頻譜密度。使用額外的內(nèi)部ADC和片上信號(hào)平均,噪聲密度提高到-158 dBFS/Hz。
2025-10-27 15:48:36
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該ADC32RF52是一款單核 14 位、1.5 GSPS、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達(dá) 2 GHz 的射頻采樣。該設(shè)計(jì)最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提供 -153
2025-10-28 09:38:48
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供 -155 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度。使用額外的內(nèi)部 ADC 和片上信號(hào)平均,噪聲密度提高到 -161 dBFS/Hz。
每個(gè)ADC通道都可以使用支持相位相干跳頻的48位NCO連接到四頻數(shù)字下變頻器(DDC)。使用GPIO引腳進(jìn)行NCO頻率控制,可以在不到1 μs的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)跳頻。
2025-10-28 11:07:56
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該ADC34RF52是一款單核14位、1.5GSPS、四通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),支持輸入頻率高達(dá)2.5 GHz的射頻采樣。該設(shè)計(jì)最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提供了 -153 dBFS
2025-10-29 11:13:24
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ADC32RF5x 是一款單核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達(dá) 3 GHz 的射頻采樣。該設(shè)計(jì)最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提
2025-10-29 14:42:20
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計(jì),可提供–158 dBFS/Hz的噪聲頻譜密度,并結(jié)合出色的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。ADC356x 提供良好的直流精度和 IF 采樣支持,使該器件適用于廣泛的應(yīng)用。高速控制環(huán)路受益于僅一個(gè)時(shí)鐘周期的短延遲。ADC在65 MSPS時(shí)僅消耗122 mW,功耗在較低采樣率下也能很好地?cái)U(kuò)展。
2025-10-31 15:06:13
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ADC358x 是一款低噪聲、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速 ADC 系列。它專為低噪聲性能而設(shè)計(jì),可提供 -160 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度以及出色的線性度和動(dòng)態(tài)范圍
2025-10-31 18:14:31
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ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪聲、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速雙通道 ADC 系列。它專為最低噪聲性能而設(shè)計(jì),可提供 -160 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度
2025-11-01 10:15:54
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–151.8 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度,并在較大的輸入頻率范圍內(nèi)提供動(dòng)態(tài)范圍和信道隔離。帶有片內(nèi)端接的緩沖模擬輸入可在較寬的頻率范圍內(nèi)提供均勻的輸入阻抗,并最大限度地減少采樣保持毛刺能量。
2025-11-07 13:59:03
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–154.2 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度,并在較大的輸入頻率范圍內(nèi)提供動(dòng)態(tài)范圍和通道隔離。帶有片內(nèi)端接的緩沖模擬輸入可在較寬的頻率范圍內(nèi)提供均勻的輸入阻抗,并最大限度地減少采樣保持毛刺能量。
2025-11-07 15:14:04
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(SNR) 而設(shè)計(jì),可提供 –155 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度,并在較大的輸入頻率范圍內(nèi)提供動(dòng)態(tài)范圍和通道隔離。帶有片內(nèi)端接的緩沖模擬輸入可在較寬的頻率范圍內(nèi)提供均勻的輸入阻抗,并最大限度地減少采樣保持毛刺能量。
2025-11-07 15:48:26
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(SNR) 而設(shè)計(jì),可提供 –155 dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度,并在較大的輸入頻率范圍內(nèi)提供動(dòng)態(tài)范圍和通道隔離。帶有片內(nèi)端接的緩沖模擬輸入可在較寬的頻率范圍內(nèi)提供均勻的輸入阻抗,并最大限度地減少采樣保持毛刺能量。
2025-11-10 10:37:02
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