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電子發燒友網>模擬技術>轉換器>ADC交錯(織)技術進階篇

ADC交錯(織)技術進階篇

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2022-11-24 11:16:552376

采用28納米CMOS技術的12-b 10-GS/s交錯式流水線ADC

本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯 (IL) 流水線模數轉換器 (ADC)。該 ADC 采用 4 GHz 輸入信號實現 55 dB 的信噪比和失真比 (SNDR) 和 66 dB 的無雜散動態范圍 (SFDR),采用 28 nm CMOS 技術制造,功耗為 2.9 W。
2022-12-15 16:32:334302

交錯ADC的基礎知識

ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關系的ADC同時對輸入信號進行采樣,并產生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數處產生采樣帶寬。利用m個ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡單易懂,我們將重點介紹兩個ADC的情況。
2022-12-21 11:46:072467

交錯ADC:揭開謎團

時間交錯是一種允許使用多個相同的模數轉換器的技術[1](ADC)以比每個單獨數據轉換器的工作采樣速率更快的速率處理常規采樣數據系列。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進行
2023-01-08 16:33:512383

圖文解說S參數(進階篇

S參數是SI與RF領域工程師必備的基礎知識,大家很容易從網絡或書本上找到S,Y,Z參數的說明,筆者也在多年前寫了S參數 -- 基礎。 但即使如此,在相關領域打滾多年的人, 可能還是會被一些問題困擾著。 你懂S參數嗎? 請繼續往下看...
2023-02-10 14:03:102719

一文帶你了解交錯ADC(數據轉換器)

今天我們將圍繞交錯ADC 轉換器展開。當 ADC 轉換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關系的 ADC 轉換器用于同時對輸入信號進行采樣并產生組合輸出信號,從而導致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉換器。
2023-05-11 15:19:361918

【產品應用】如何利用IoT云平臺統計設備數據?— 進階篇

。 ?? 應用場景 上一《 如何利用IoT云平臺統計設備數據?—?基礎 》介紹了如何運用ZWS云平臺中的內置統計算法進行數據統計,這次將介紹如何創建自定義統計算法。 為什么需要自定義統計算法?由于業務需求各式各樣,有的需要求
2023-05-23 15:10:01938

交錯式模數轉換器ADC的原理是什么?

在當今的許多細分市場,交錯式模數轉換器(ADC)在許多應用中都具有多項優勢。在通信基礎設施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:073023

先進的數字后處理技術可增強時間交錯ADC系統的性能

通過以雙倍采樣率多路復用(例如)一對轉換器的輸出來對多個模數轉換器進行時間交錯,現在已經是一個成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設計 7 位、4MHz 模數轉換器 (ADC) 時,他們確定時間交錯解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數轉換器n閃存轉換器設計。
2023-06-17 15:37:391849

【產品應用】如何利用IoT云平臺統計設備數據?— 進階篇

。應用場景上一《如何利用IoT云平臺統計設備數據?—基礎》介紹了如何運用ZWS云平臺中的內置統計算法進行數據統計,這次將介紹如何創建自定義統計算法。為什么需要自
2023-05-30 17:18:071148

交錯ADC:基礎知識

交錯ADC轉換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯ADC轉換器為系統設計人員提供了多種優勢。然而,隨著轉換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數據。必須有一些有效的方法來處理轉換器中
2023-06-30 16:56:351363

ESP32的接口不能隨便用,如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-進階篇

進階篇 接續如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-基礎,繼續了解ESP32的各種引腳接口吧! 內容介紹 1.?SPI引腳 2.?I2C引腳 3.?UART引腳 4.?RTC引腳 5.
2023-12-12 15:54:2839970

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階8 內核運行ko文件總結

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階8 內核運行ko文件總結
2024-01-31 14:58:592084

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階5 自定義實現insmod命令實驗

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2024-02-20 14:10:301515

FPGA布局布線優化進階篇

邏輯復制在布局過程的早期發生,為了扇出到其他邏輯元件的結構,這些元件不可以(由于任何理由)存在于相同的近鄰。
2024-03-27 12:26:551904

RFID嘜腕帶的介紹和應用

在快速發展的智能化時代,RFID技術以其高效、便捷的特點,正逐步滲透到各行各業。其中,RFID嘜腕帶作為一種融合技術與設計美感的創新產品,不僅在身份識別、無接觸支付等領域展現出強大優勢,還以其柔軟
2025-02-28 15:05:56687

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階7 向系統中添加一個系統調用

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2025-05-21 14:15:01604

共聚焦顯微鏡解析 | 表面微構 MoN 涂層的構調控與摩擦學性能研究

隨著航空航天等高端制造業發展,鈦合金等難加工材料應用廣泛,但其切削高溫導致刀具磨損突出;綠色高速干切削技術的發展進一步要求刀具低摩擦、高耐磨。表面微構與硬質自潤滑涂層結合是改善刀具性能的重要方向
2025-08-05 17:46:16812

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