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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>AD技術(shù)>分析ADC系統(tǒng)失真所造成源電阻-Analysis of AD

分析ADC系統(tǒng)失真所造成源電阻-Analysis of AD

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2020-12-17 13:21:413156

ADC中的交流規(guī)范之總諧波失真

基本頻率的功率之比。THD與系統(tǒng)的線性有關(guān)。 ? ? ? ? ADC中缺少代碼如何導(dǎo)致ADC輸出失真。這種失真將導(dǎo)致輸入信號(hào)的諧波出現(xiàn)在ADC的輸出中。缺失代碼的ADC確實(shí)會(huì)產(chǎn)生大量諧波失真,但缺失代碼并不是諧波失真的唯一來(lái)。ADC輸出中的諧波失真是由AD
2021-04-04 10:57:009088

DN494 - 驅(qū)動(dòng)一個(gè)低噪聲、低失真 18 位、1.6Msps ADC

DN494 - 驅(qū)動(dòng)一個(gè)低噪聲、低失真 18 位、1.6Msps ADC
2021-03-18 21:36:160

ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驅(qū)動(dòng)器

ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驅(qū)動(dòng)器
2021-03-18 22:32:191

ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驅(qū)動(dòng)器

ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驅(qū)動(dòng)器
2021-03-18 23:08:352

DN477 - 低噪聲、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驅(qū)動(dòng)課程

DN477 - 低噪聲、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驅(qū)動(dòng)課程
2021-03-19 10:12:142

AD8138: 低失真差分ADC驅(qū)動(dòng)器

AD8138: 低失真差分ADC驅(qū)動(dòng)器
2021-03-19 11:48:049

MT-012: ADC需要考慮的交調(diào)失真因素

MT-012: ADC需要考慮的交調(diào)失真因素
2021-03-20 10:05:286

ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅(qū)動(dòng)器

ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅(qū)動(dòng)器
2021-03-20 10:49:201

LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪聲差分放大器/ADC 驅(qū)動(dòng)器簡(jiǎn)化了系統(tǒng)設(shè)計(jì)

LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪聲差分放大器/ADC 驅(qū)動(dòng)器簡(jiǎn)化了系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2021-03-21 08:33:044

ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅(qū)動(dòng)器/線路驅(qū)動(dòng)器

ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅(qū)動(dòng)器/線路驅(qū)動(dòng)器
2021-03-22 08:54:184

AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端

AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
2021-04-21 18:51:415

DN84電阻引起的運(yùn)算放大器失真

DN84電阻引起的運(yùn)算放大器失真
2021-05-15 19:58:213

詳細(xì)介紹如何使用Analysis Studio進(jìn)行數(shù)據(jù)的多維分析

Cognos Analysis Studio是Cognos用于數(shù)據(jù)多維分析和探查的基于Web的工具。我們可以在交互式的環(huán)境中通過(guò)拖放的方式瀏覽、分析以及比較維度數(shù)據(jù),以查找業(yè)務(wù)問(wèn)題的答案。
2021-10-14 17:39:374755

造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真的源頭在哪

今天,我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項(xiàng)和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2022-01-28 09:40:005222

GSPS ADC的最理想時(shí)鐘參考設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GSPS ADC的最理想時(shí)鐘參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-05 11:44:552

基于熱敏電阻的溫度檢測(cè)系統(tǒng)的優(yōu)化與評(píng)估

——包括ADC配置和選擇外部元件,同時(shí)確保ADC在規(guī)格范圍內(nèi)運(yùn)行以及系統(tǒng)優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)性能并確定與ADC和整個(gè)系統(tǒng)相關(guān)的誤差。
2022-10-24 11:37:341953

PTPX功耗分析之Peak Power Analysis

在time-based power analysis模式下,需要提供VCD或FSDB文件,工具會(huì)分析峰值功耗,并生成功耗波形等,SAIF格式對(duì)此不支持。
2022-10-24 16:49:339105

電阻引起的ADC系統(tǒng)失真分析

2022-11-18 23:45:570

基于熱敏電阻的溫度檢測(cè)系統(tǒng)的優(yōu)化和評(píng)估

如本系列文章第1部分所述,設(shè)計(jì)和優(yōu)化基于熱敏電阻的應(yīng)用解決方案存在不同的挑戰(zhàn)。這些是傳感器選擇和電路配置,已在上一篇文章中討論過(guò)。其他挑戰(zhàn)包括測(cè)量?jī)?yōu)化,包括ADC配置和選擇外部元件,同時(shí)確保ADC在規(guī)格范圍內(nèi)運(yùn)行,以及系統(tǒng)優(yōu)化以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)性能并確定與ADC和整個(gè)系統(tǒng)相關(guān)的誤差。
2022-12-13 11:30:511363

共享基準(zhǔn)電壓可能會(huì)影響精密ADC性能

施加在ADC基準(zhǔn)輸入端的電壓是一個(gè)特別關(guān)鍵的元件。通常,為了節(jié)省資金或電路板空間,在具有多個(gè)精密ADC系統(tǒng)中,工程師會(huì)傾向于在系統(tǒng)中共享一個(gè)基準(zhǔn)電壓,而不緩沖每個(gè)基準(zhǔn)電壓輸入。ADC中沒(méi)有內(nèi)部基準(zhǔn)電壓緩沖器的基準(zhǔn)電壓引腳通常不是靜態(tài)節(jié)點(diǎn)。
2023-01-05 10:31:182726

ADC的簡(jiǎn)單熱敏電阻接口

有許多電路和測(cè)量方法可以與熱敏電阻一起使用來(lái)確定溫度。最簡(jiǎn)單的方法是使用半橋電路,也稱為電阻分壓器,如圖1所示。目標(biāo)是執(zhí)行比率測(cè)量,使得 VREF分壓器的電壓與用于測(cè)量V電壓的ADC基準(zhǔn)相同T.R型1耐藥性是已知的。
2023-02-07 15:26:02757

分析電阻引起的ADC系統(tǒng)失真

無(wú)窮無(wú)盡的數(shù)據(jù)手冊(cè)和應(yīng)用筆記指示模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)用戶以低阻抗驅(qū)動(dòng)ADC。然而,這些指令通常不會(huì)告訴我們?nèi)绻皇褂玫妥杩箷?huì)發(fā)生什么,以及它對(duì)電路性能的影響。本文解釋了模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入端高電阻引起的失真來(lái)源背后的原理和技術(shù)。
2023-02-25 11:41:392113

CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓,簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時(shí)輸入或基準(zhǔn)電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:422566

電阻假焊造成的原因

很多讀者都很好奇電阻假焊是什么原因造成的,今天小編就帶你來(lái)了解一下:   1.進(jìn)料檢查,即檢查PAD是否氧化,0603電阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;對(duì)立碑影響很大;   2.鋼網(wǎng)0.12,1:1可以,檢查鋼網(wǎng)張力對(duì)印刷的影響;
2023-06-18 15:03:371748

電流電阻串聯(lián)時(shí)為什么會(huì)形成恒流源?

電流電阻串聯(lián)時(shí)為什么會(huì)形成恒流源? 電流電阻串聯(lián)在電路中是非常常見(jiàn)的電路連接方式。當(dāng)電流被串聯(lián)在電阻上,會(huì)形成一個(gè)恒流源。這種電路連接方式具有很多優(yōu)點(diǎn),因此在實(shí)際電路中被廣泛應(yīng)用。那么
2023-09-13 14:45:165849

與受控電壓并聯(lián)的電阻可以去除嗎?

與受控電壓并聯(lián)的電阻可以去除嗎? 引言: 在電路設(shè)計(jì)和分析中,電阻是一個(gè)非常常見(jiàn)且關(guān)鍵的元件。電阻常常用于限制電流流動(dòng),分壓,穩(wěn)定電路和提供電路保護(hù)等功能。另一方面,受控電壓通常用于為電路提供
2023-11-10 14:22:525364

adc采集波形出現(xiàn)失真的根本原因

ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的設(shè)備。當(dāng)采集波形出現(xiàn)失真時(shí),可能有多個(gè)根本原因。在下面的文章中,我將詳細(xì)討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性失真、抖動(dòng)、采樣頻率限制、噪聲等
2024-01-09 10:48:574945

電流串聯(lián)的電阻什么時(shí)候可以忽略

電流串聯(lián)的電阻在什么情況下可以忽略? 電流串聯(lián)的電阻是一個(gè)常見(jiàn)的電路問(wèn)題。在實(shí)際電路中,電阻是電流性質(zhì)的一部分,所以在絕大多數(shù)情況下,電流電阻是不可忽略的。電流串聯(lián)電阻的存在主要起到以下
2024-03-01 10:52:2712054

受控什么情況下可看為電阻

電阻進(jìn)行分析。本文將探討受控在何種情況下可以看作電阻,并分析其在電路分析中的應(yīng)用。 一、受控的基本概念 1.1 受控的定義 受控是指其電壓或電流值受電路中其他部分的電壓或電流控制的電源。根據(jù)控制量的不同,受
2024-07-12 09:29:476079

淺談半導(dǎo)體芯片失效分析Analysis of Semiconductor Chip Failure

共讀好書 失效專業(yè)能力分類 元器件5A試驗(yàn)介紹(中英文) ◆PFA (Physical Feature Analysis) 物理特征分析 ◆DPA (Destructive Physical
2024-07-17 16:27:422280

受控轉(zhuǎn)換為電阻的方法

,在某些情況下,受控可以被視為電阻,以簡(jiǎn)化電路分析。 1. 受控的基本概念 受控分為兩類:電壓控制電壓(VCVS)和電流控制電壓(CCVS),以及電壓控制電流(VCCS)和電流控制電流(CCCS)。這些受控的特點(diǎn)是其
2024-07-29 14:55:033334

受控電壓并聯(lián)電阻的影響

在電路設(shè)計(jì)和分析中,受控電壓(Controlled Voltage Source)是一種重要的電路元件,它的特性是其輸出電壓受到其他電路變量(如電流或電壓)的控制。受控電壓在模擬電路設(shè)計(jì)、信號(hào)
2024-07-29 15:22:163020

受控電壓電阻并聯(lián)的電路分析

受控電壓電阻并聯(lián)的電路分析是一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,涉及到電路理論、電子技術(shù)和模擬電路設(shè)計(jì)等多個(gè)方面。 一、受控電壓 受控電壓是一種特殊的電壓,其輸出電壓不是恒定的,而是受到其他電路參數(shù)的控制
2024-07-29 15:25:144418

電流串聯(lián)一個(gè)電阻怎么等效

電流串聯(lián)一個(gè)電阻的等效電路分析,主要基于電路理論中的“去耦”或“等效變換”原則。在理想情況下(即電流為無(wú)窮大內(nèi)阻的理想),串聯(lián)的電阻實(shí)際上對(duì)外部電路沒(méi)有影響,因?yàn)槔硐腚娏?b class="flag-6" style="color: red">源會(huì)保持其輸出電流恒定
2024-08-06 17:33:1213336

求等效電阻時(shí)電流怎么處理

在電路分析與設(shè)計(jì)中,等效電阻是一個(gè)核心概念,它幫助工程師簡(jiǎn)化復(fù)雜電路,預(yù)測(cè)電路行為,并優(yōu)化電路設(shè)計(jì)。然而,當(dāng)電路中包含電流時(shí),求等效電阻的過(guò)程變得復(fù)雜,因?yàn)殡娏?b class="flag-6" style="color: red">源的特性(提供恒定電流)與電壓
2024-08-06 17:43:563837

Xpedition Schematic Analysis原理圖完整性分析工具簡(jiǎn)介

本系列,我們的產(chǎn)品技術(shù)專家將結(jié)合電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件的新功能和應(yīng)用熱點(diǎn)進(jìn)行選題,本期主題為Xpedition Schematic Analysis 原理圖完整性分析工具簡(jiǎn)介,敬請(qǐng)參閱!
2024-09-24 10:00:432310

ADC測(cè)試新選擇:A10音頻分析

對(duì)準(zhǔn)確性和可靠性的需求。如何從噪聲干擾、信號(hào)失真、環(huán)境波動(dòng)等諸多影響因素中實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的ADC測(cè)試?音頻分析儀A10為工程師們提供了一個(gè)不錯(cuò)的ADC測(cè)試解決方案。
2025-05-14 14:09:09677

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