交錯(cuò)式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無(wú)線電,同時(shí)滿足更寬的帶寬要求。
2014-04-17 17:54:17
4587 圖1. M次交錯(cuò)的n位ADC陣列每一個(gè)ADC的采樣速率為fs/M,得到的時(shí)間交錯(cuò)ADC采樣速率為fs。M = 4的時(shí)鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2020-09-09 10:38:38
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跨越當(dāng)今市場(chǎng)的許多領(lǐng)域,交織的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器( ADC的)有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)在許多應(yīng)用。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,除了數(shù)字預(yù)失真( DPD )等線性化技術(shù)對(duì)帶寬的要求更高之外,一直在不斷尋求更高采樣率的ADC以
2021-02-13 10:41:00
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在第 2 部分中,我們根據(jù) ADC 的規(guī)格和外部組件分析了示例比例式三線 RTD 測(cè)量系統(tǒng)的誤差。雖然比率系統(tǒng)從 IDAC 源的絕對(duì)值中消除誤差,但 IDAC 之間的任何失配和失配漂移都會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤。
2022-07-04 14:55:22
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今天我們將圍繞交錯(cuò)式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-04-28 09:49:40
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交錯(cuò)ADC得到了越來(lái)越多的工程師的廣泛關(guān)注。目前仍有諸多問(wèn)題聚焦于ADC失配的校準(zhǔn)方法。 在深入探討任何可能的校準(zhǔn)方法之前,工程師需要了解都有哪些不匹配。 對(duì)于失調(diào)不匹配,沒有必要施加一個(gè)輸入信號(hào)
2019-07-25 06:58:19
交錯(cuò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)是什么交錯(cuò)ADC的時(shí)鐘要求
2021-04-06 09:00:31
交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配
2021-04-02 07:52:52
Maxim Integrated提供優(yōu)異的信號(hào)鏈解決方案(ADC、DAC、復(fù)用器、放大器等),以創(chuàng)新、高精度、高成效設(shè)計(jì)幫助用戶達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。我們始終與客戶保持密切合作,開發(fā)最合適、最完備的解決方案
2014-01-20 10:04:20
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?! ”疚膶⑻接戇\(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
2018-09-17 17:25:18
這篇文章提供了對(duì)范例式集成比例型三線RTD測(cè)量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來(lái)源,包括勵(lì)磁電流失配產(chǎn)生的影響。
2020-08-24 07:23:03
目前應(yīng)用最廣泛的是電容式觸摸傳感技術(shù),2008年推出的mTouch電感式觸摸傳感技術(shù)是對(duì)其電容式觸摸傳感解決方案是一種互補(bǔ),可mTouch觸摸是如何去彌補(bǔ)電容式觸摸傳感解決方案的?
2021-04-07 06:25:45
一種可擴(kuò)展的嵌入式網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的解決方案
2021-05-26 07:10:20
解決方案可加快在 50 V 時(shí)運(yùn)行高達(dá) 6 A 連續(xù)電流/12 A 峰值電流的刷式和步進(jìn)電機(jī)的開發(fā)時(shí)間。典型應(yīng)用包括醫(yī)用泵、門開啟裝置、舞臺(tái)燈光、紡織制造工具和工業(yè)或消費(fèi)類機(jī)器人。此
2015-04-29 13:41:05
這篇文章將討論兩種可消除勵(lì)磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內(nèi)部多路復(fù)用器用于大多數(shù)集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
知識(shí)貼,ADI工程師實(shí)例講解連續(xù)無(wú)創(chuàng)式血壓解決方案,有興趣的可以了解一下~高血壓是當(dāng)今最主要的醫(yī)療問(wèn)題。為了有效地控制高血壓,我國(guó)于2017年頒布了“國(guó)家基層高血壓防治管理指南”,并試圖通過(guò)早期預(yù)防
2018-10-23 16:41:26
功能,比如它可以自動(dòng)偵測(cè)、識(shí)別并調(diào)整干擾源等。著眼于整體部署無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的企業(yè),Cisco公司為此作出了前所未有的積極對(duì)策:CleanAir解決方案。那么有誰(shuí)知道,究竟什么是思科CleanAir解決方案嗎?
2019-08-07 07:35:07
介紹一種嵌入式語(yǔ)音播放的解決方案
2021-05-25 06:59:05
便攜式電源解決方案
2008-07-27 23:44:59
ADC。3dB 輸入帶寬為 3.2GHz,可以捕獲高達(dá) 4GHz 的信號(hào)。此設(shè)計(jì)通過(guò) LMX2582 展示了時(shí)鐘解決方案,以期在微波回程應(yīng)用中使用較高輸入頻率時(shí)實(shí)現(xiàn) ADC32RF45 的最佳 SNR
2018-09-30 09:26:09
AD10465 / PCB,AD10465評(píng)估板是一款全通道ADC解決方案,具有模塊內(nèi)信號(hào)調(diào)理功能,可提高動(dòng)態(tài)性能和完全匹配的通道至通道性能。該模塊包括兩個(gè)寬動(dòng)態(tài)范圍AD6644 ADC。每個(gè)
2019-04-09 09:28:27
10mil),失配阻抗就可以減小到2Ω,20GHz時(shí)的插損減小到-3dB。進(jìn)一步增加“d ”會(huì)導(dǎo)致條狀電感超過(guò)電容,從而引起電感不連續(xù)性,轉(zhuǎn)而使插損變差(即-4.5dB)。 分析B2B連接器的SMT焊盤效應(yīng)
2018-09-17 17:45:00
分享一款不錯(cuò)的基于Pixart PAH8011ES穿戴式心跳量測(cè)解決方案解決方案
2021-06-16 09:01:54
大家好!xilinx軟錯(cuò)誤緩解控制器IPcore V4.1用于配置內(nèi)存以避免SEU。我想知道,有關(guān)塊存儲(chǔ)器,分布式存儲(chǔ)器和觸發(fā)器的一些解決方案是否有關(guān)于SEU的解決方案?非常感謝你!
2020-08-05 07:40:29
單芯片F(xiàn)RAM存儲(chǔ)解決方案成為嵌入式設(shè)計(jì)的理想選擇
2021-03-04 07:37:38
帶寬區(qū)域中其高頻線性度 /SFDR 會(huì)下降。因此,在 ADC 前面使用單獨(dú)的 THA 來(lái)拓展模擬帶寬成為了一個(gè)理想的解決方案,如此便可在某一精確時(shí)刻對(duì)頻率非常高的模擬 /RF 輸入信號(hào)進(jìn)行采樣。該過(guò)程
2020-09-30 07:00:00
的電流。傳統(tǒng)方法是各相均使用電流檢測(cè)方案。電流檢測(cè)一般用于保護(hù)目的,這種技術(shù)會(huì)增加交錯(cuò)式轉(zhuǎn)換器的成本。 為了利用一路輸入檢測(cè)兩相的電流,控制器必須分離各相的電流。在交錯(cuò)式正向操作中,主開關(guān)的占空比始終
2011-07-14 08:52:28
交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2019-07-31 06:59:10
尋求AMD R系列與AMD SOC系列嵌入式高效能解決方案
2021-05-10 06:05:01
了新的 N9042B UXA x 系列信號(hào)分析儀解決方案。它提供了寬的分析帶寬和深的動(dòng)態(tài)范圍,解決了困難的 mmWave 挑戰(zhàn),包括緊張的設(shè)計(jì)邊緣和時(shí)間線,復(fù)雜的調(diào)制和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)勢(shì):信號(hào)清晰度與一個(gè)無(wú)帶狀
2022-03-15 17:45:59
時(shí)間交錯(cuò)是增加數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器帶寬的強(qiáng)大技術(shù),在失配校準(zhǔn)方面,以及通過(guò)隨機(jī)化技術(shù)消除殘留雜散成分方面的發(fā)展已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全集成、極高速 12/14/16 位交錯(cuò) ADC。在輸入信號(hào)受頻帶限制的情況下(比如
2018-10-24 09:51:54
多種無(wú)線致式,以確保不同設(shè)備技術(shù)或系統(tǒng)之間的互操作性和互聯(lián)性。無(wú)論是將新型物聯(lián)網(wǎng)模塊或終端集成到設(shè)備中,測(cè)試低功耗性能,還是解決設(shè)計(jì)中碰到的信號(hào)傳輸問(wèn)題,羅德與施瓦茨公司都提供了卓越的解決方案來(lái)克服
2019-10-18 09:24:35
參考設(shè)計(jì)通過(guò) ADC12DJ3200 的無(wú)噪聲孔徑延遲調(diào)節(jié)(tAD 調(diào)節(jié))功能來(lái)實(shí)現(xiàn)相移。此功能還可用于最大限度地減少交錯(cuò) ADC 常見的失配問(wèn)題:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能
2022-09-15 06:46:05
ADC 采集小信號(hào)功率不準(zhǔn)確。本文以 ADS58H40 為例,分析了碼域翻轉(zhuǎn)干擾所帶來(lái)的問(wèn)題,并提供了PCB 優(yōu)化解決方案。
2019-06-21 06:25:16
萌新求助,求一個(gè)分布式光伏發(fā)電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案
2021-10-22 07:59:10
計(jì)算機(jī)解決方案的邏輯分析基礎(chǔ)
2019-07-29 13:37:05
需要許多采集系統(tǒng)在ADC輸入前端將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分信號(hào)。對(duì)于從單端到差分信號(hào)的這一轉(zhuǎn)換過(guò)程,主要選擇是無(wú)源巴倫或變壓器及有源放大器。雖然系統(tǒng)的這一部分有許多高性能元件可供選擇,但是,即使最好的解決方案
2018-11-01 11:31:37
采樣(和轉(zhuǎn)換),即 fs/M。因此,舉例而言,通過(guò)交錯(cuò)四個(gè) 10 位/100 MSPS ADC,理論上可以實(shí)現(xiàn) 10 位/400 MSPS ADC。圖1. M次交錯(cuò)的n位ADC陣列每一個(gè)ADC的采樣速率為fs/M,得到的時(shí)間交錯(cuò)ADC采樣速率為fs。M = 4的時(shí)鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2019-07-23 06:52:17
本文詳細(xì)分析了 Java 語(yǔ)言用于嵌入式系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),并針對(duì)其不足提出了可行的解決方案。關(guān)鍵詞:嵌入式系統(tǒng); JavaAbstract:This paper discusses and analyses the strong points a
2009-06-11 16:17:14
8 交錯(cuò)式偶合濾波器的模擬與應(yīng)用本專題是以Ansoft 的HFSS 進(jìn)行模擬交錯(cuò)式偶合濾波器對(duì)不同F(xiàn)R4 基板厚度的頻率響應(yīng)的影響,以了解影響交錯(cuò)式偶合濾波器效能的參數(shù)及設(shè)計(jì)制造交
2009-11-20 15:53:07
18 針對(duì)時(shí)域交錯(cuò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(TIADC)的通道失配問(wèn)題,提出一種在線校正方法。首先建立TIADC的數(shù)學(xué)模型,將增益和時(shí)間失配轉(zhuǎn)變?yōu)橥ǖ罏V波器幅度和延時(shí)參數(shù)的差異,然后利用校正后
2009-12-31 14:00:09
13 議程Agendah8713; 簡(jiǎn)介Introduction:h8707; 交錯(cuò)式PFC基礎(chǔ)知識(shí)Basics of interleavingh8707; 主要優(yōu)勢(shì)Main benefitsh8713; NCP1631:新穎的交錯(cuò)式PFC控制器NCP1631: a novel controller forin
2010-07-30 10:36:32
34 AI視頻分析解決方案在視頻行業(yè)的使用已經(jīng)逐步步入大家的日常生活、面部識(shí)別、個(gè)人行為分析、車輛識(shí)別等場(chǎng)景。AI視頻分析解決方案可以應(yīng)用于包含前端處理和后臺(tái)預(yù)警提醒、監(jiān)控視頻、視覺系統(tǒng)等。AI視頻分析
2024-07-15 22:03:57
交錯(cuò)式PFC技術(shù)趨勢(shì)及新穎的單芯片交錯(cuò)式PFC控制器的應(yīng)用
近年來(lái),在一些對(duì)外形因數(shù)有嚴(yán)格要求的應(yīng)用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因
2010-01-07 11:05:43
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康騰微開發(fā)低帶寬高清視頻解決方案
康騰微電子公司(Quartics)宣布已開發(fā)出一款全新高清視頻解決方案,只需占用IP機(jī)頂盒及互聯(lián)網(wǎng)高清電視應(yīng)用的一小部分帶寬,即
2010-03-23 10:06:51
793 電源轉(zhuǎn)換的交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)應(yīng)用
電源設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)交錯(cuò)式PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:07
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交錯(cuò)式PFC的優(yōu)勢(shì)及解決方案
交錯(cuò)式PFC的主要想法是在原本放置單個(gè)較大功率PFC的地方并行放置兩個(gè)
2010-11-17 10:58:41
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與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地,交錯(cuò)方法還能顯著降低對(duì)輸入電感和電容的要求。
2011-07-15 11:47:58
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安捷倫科技公司(NYSE:A)日前宣布推出兩款用于寬帶信號(hào)分析與生成的解決方案。解決方案包括業(yè)界首個(gè)用于高性能PXA 信號(hào)分析儀的 160 MHz 分析帶寬選件以及用于 802.11ac 信號(hào)生成的
2011-09-21 13:41:51
1169 利用交錯(cuò)式BCM提高PFC級(jí)的效率
2011-10-14 18:00:41
54 文中研究基于Pspice 軟件的交錯(cuò)并聯(lián)BOOST變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并對(duì)其建立仿真模型,進(jìn)而延伸到N個(gè)相同的BOOST拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的并聯(lián),從中分析了此種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),進(jìn)而得出此種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)適
2012-07-02 13:54:41
0 這篇文章提供了對(duì)范例式集成比例型三線RTD測(cè)量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來(lái)源,包括勵(lì)磁電流失配產(chǎn)生的影響。
2015-12-11 15:30:31
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這篇文章將討論兩種可消除勵(lì)磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內(nèi)部多路復(fù)用器用于大多數(shù)集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的硬件方法。
2015-12-14 16:04:26
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參考解決方案以采用10-bit ADC 的 Infiniium S 系列示波器為基礎(chǔ)設(shè)計(jì),提供 2.5 GHz分析帶寬的高保真毫米波段測(cè)試能力。
2016-04-26 11:44:41
961 時(shí)間交織ADC時(shí)間失配后臺(tái)數(shù)字校準(zhǔn)算法_鄧紅輝
2017-01-08 10:30:29
1 本文主要介紹了獨(dú)立光伏組件的微型逆變器,以及交錯(cuò)并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級(jí)光伏并網(wǎng)微逆變器的詳細(xì)介紹。
2017-10-12 17:53:41
12 交錯(cuò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)可惠及多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 最有用的優(yōu)勢(shì)是通過(guò)交錯(cuò)ADC更寬的奈奎斯特區(qū)增加帶寬。 同樣,我們首先舉兩個(gè)500MSPS ADC交錯(cuò)建立1000MSPS采樣速率的例子。 通過(guò)交錯(cuò)兩個(gè)ADC
2017-11-16 10:20:06
0 交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-11-16 10:51:03
1 隨著使用多模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號(hào)采集應(yīng)用的復(fù)雜性提高,每個(gè)轉(zhuǎn)換器互補(bǔ)時(shí)鐘解決方案將決定動(dòng)態(tài)范圍和系統(tǒng)的潛在能力。隨著新興每秒一千兆樣本(GSPS) ADC的采樣速率和輸入帶寬提高,系統(tǒng)
2017-11-16 18:52:07
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交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-12-05 05:21:45
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時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來(lái)處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),時(shí)間交錯(cuò)(IL)由時(shí)間多路復(fù)用 M 個(gè)相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2018-01-17 14:59:51
9249 
在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見的問(wèn)題是如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC輸入。ADC輸入的保護(hù)具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)的問(wèn)題、發(fā)生
2018-02-21 12:35:00
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隨著使用多模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號(hào)采集應(yīng)用的復(fù)雜性提高,每個(gè)轉(zhuǎn)換器互補(bǔ)時(shí)鐘解決方案將決定動(dòng)態(tài)范圍和系統(tǒng)的潛在能力。 隨著新興每秒一千兆樣本(GSPS) ADC的采樣速率和輸入帶寬提高,系統(tǒng)
2018-02-11 05:44:00
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目前的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)在訓(xùn)練環(huán)境與測(cè)試環(huán)境匹配的情況下具有很高的識(shí)別率,而當(dāng)環(huán)境失配時(shí),其性能將急劇下降。作者研兗發(fā)現(xiàn),帶寬失配,即訓(xùn)練語(yǔ)料和測(cè)試語(yǔ)料帶寬不-致,也是引起環(huán)境失配的主要原因之一。當(dāng)測(cè)試
2018-11-28 15:21:56
3 交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2020-09-27 10:44:00
1 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?;旧希瑫r(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。
2020-09-15 09:47:19
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若ADC為交錯(cuò)式,則兩個(gè)或兩個(gè)以上具有固定時(shí)鐘相位差關(guān)系的ADC用來(lái)同步采樣輸入信號(hào),并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),使得采樣帶寬為單個(gè)ADC帶寬的數(shù)倍。利用m個(gè)ADC可讓有效采樣速率增加m倍。
2021-01-04 16:20:05
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2021-03-29 16:54:12
7 空調(diào)PFC原理及交錯(cuò)設(shè)計(jì)方案分析
2021-07-22 10:46:34
20 12位時(shí)間交織流水線adc的設(shè)計(jì)與通道失配分析(肇慶理士電源技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間)-高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器越來(lái)越多的應(yīng)用在國(guó)防、通信和高端家電等領(lǐng)域,是電子信息產(chǎn)業(yè)中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。隨著電子信息領(lǐng)域
2021-09-17 11:48:05
5 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時(shí)間交錯(cuò)是一種根據(jù)并行應(yīng)用數(shù)個(gè)ADC來(lái)提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式??简?yàn)取決于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:54
1294 時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來(lái)處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),時(shí)間交錯(cuò)(IL)由時(shí)間多路復(fù)用 M 個(gè)相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:38
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連續(xù)時(shí)間線性均衡 (CTLE) 的值來(lái)減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯(cuò)式 ADC(如閃存),因此 ADC 面積和功率隨 ADC 通道的數(shù)量而變化。
2022-07-28 08:03:10
2303 ADP5600是一款交錯(cuò)式電荷泵逆變器,集成低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的電感或電容解決方案相比,其獨(dú)特的電荷泵級(jí)表現(xiàn)出更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯(cuò)作為一種低噪聲概念是聰明的,但
2022-12-16 15:39:38
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當(dāng)ADC交錯(cuò)時(shí),使用兩個(gè)或多個(gè)具有定義時(shí)鐘關(guān)系的ADC同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣,并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而在單個(gè)ADC的某個(gè)倍數(shù)處產(chǎn)生采樣帶寬。利用m個(gè)ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡(jiǎn)單易懂,我們將重點(diǎn)介紹兩個(gè)ADC的情況。
2022-12-21 11:46:07
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提高帶寬,打造適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的 CATV 解決方案
2022-12-26 10:16:16
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時(shí)間交錯(cuò)是一種允許使用多個(gè)相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)[1](ADC)以比每個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的工作采樣速率更快的速率處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)系列。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),時(shí)間交錯(cuò)(IL)包括對(duì)M個(gè)相同ADC的并行陣列進(jìn)行
2023-01-08 16:33:51
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交錯(cuò)多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常是為了提高轉(zhuǎn)換器的有效采樣速率,特別是當(dāng)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時(shí)。然而,時(shí)間交錯(cuò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因?yàn)榧词故褂猛耆€性的元件,增益/失調(diào)失配和時(shí)序誤差也會(huì)導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21
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電荷泵 集成電路中使用IICP來(lái)生成較小的負(fù)偏置軌。ADP5600獨(dú)特地將低噪聲IICP與其他低噪聲特性和高級(jí)故障保護(hù)功能結(jié)合在一起。 ADP5600是一款交錯(cuò)式電荷泵逆變器,集成了低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的基于電感或電容的解決方案相比,其獨(dú)特的電荷泵級(jí)具有更低的輸出
2023-03-01 16:25:03
1545 今天我們將圍繞交錯(cuò)式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36
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在當(dāng)今的許多細(xì)分市場(chǎng),交錯(cuò)式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無(wú)線電
2023-06-02 10:37:07
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通過(guò)以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對(duì)轉(zhuǎn)換器的輸出來(lái)對(duì)多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時(shí)間交錯(cuò),現(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設(shè)計(jì) 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),他們確定時(shí)間交錯(cuò)解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
2023-06-17 15:37:39
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交錯(cuò)式ADC轉(zhuǎn)換器絕對(duì)是推動(dòng)更高效接口的一部分。交錯(cuò)式ADC轉(zhuǎn)換器為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了多種優(yōu)勢(shì)。然而,隨著轉(zhuǎn)換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數(shù)據(jù)。必須有一些有效的方法來(lái)處理轉(zhuǎn)換器中
2023-06-30 16:56:35
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現(xiàn)在事情變得越來(lái)越有趣。我們一直在研究交錯(cuò)雜散的位置,并查看了偏移失配產(chǎn)生的雜散水平。通過(guò)進(jìn)行一些計(jì)算,我們能夠看到兩個(gè)交錯(cuò)ADC之間的失調(diào)失配會(huì)產(chǎn)生多大的雜散。就像我們?cè)诓榭瘩R刺的位置時(shí)所做的那樣
2023-06-30 17:18:17
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使用ADC時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細(xì)分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號(hào)的次數(shù)。例如,如果ADC的采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:12
20214 快速發(fā)展的市場(chǎng)以及日益嚴(yán)苛的能源法規(guī),在推動(dòng)電源管理技術(shù)的不斷演進(jìn)。恩智浦最新推出的 TEA2376電源管理IC ,可實(shí)現(xiàn)易于設(shè)計(jì)、高效且可靠的交錯(cuò)式PFC方案,功率級(jí)別高達(dá)1000W,為電源工程師
2023-09-28 09:10:04
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速率為3GSPS的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器能在一個(gè)取樣周期內(nèi)取樣15億赫茲的類比訊號(hào)頻譜。讓取樣速度加倍的同時(shí)也會(huì)讓Nyquist頻寬加倍成為30億赫茲。藉由時(shí)序
交錯(cuò)使取樣頻寬產(chǎn)生增加的結(jié)果對(duì)於很多應(yīng)用提供相當(dāng)?shù)闹妗?/div>
2023-10-30 15:20:32
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