空間!有待探索的最后一片疆域,將高性能RF信號(hào)鏈集成至更小空間的解決方案是行業(yè)需求也是未來趨勢。日趨小巧緊湊的設(shè)備在實(shí)驗(yàn)室里有一臺(tái)Rohde & Schwarz FSIQ頻譜分析儀,它的一側(cè)貼著一個(gè)標(biāo)簽:“兩人抬&rdquo
電路功能與優(yōu)勢采用遠(yuǎn)程信號(hào)源時(shí),發(fā)生損害故障的可能性更大。可能因系統(tǒng)電源時(shí)序控制設(shè)計(jì)不當(dāng)或系統(tǒng)要求熱插拔而導(dǎo)致過壓。若未采取保護(hù)措施,因連接欠佳或感性耦合導(dǎo)致的瞬變電壓可能會(huì)損壞元件。另外,在電源發(fā)生
在DC到低頻率感測器訊號(hào)調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在惡劣的工業(yè)環(huán)境中發(fā)揮穩(wěn)固的雜訊抑制效用。若要避免不必要的雜訊傳播,必須對(duì)儀表放大器輸入端低通
21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新進(jìn)展
21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新進(jìn)展
本文闡述了直流偏置電源對(duì)敏感模擬應(yīng)用中所使用運(yùn)算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對(duì)輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實(shí)施追蹤
本文闡述了直流偏置電源對(duì)敏感模擬應(yīng)用中所使用運(yùn)算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對(duì)輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實(shí)施追蹤
21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新進(jìn)展
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動(dòng)便攜、“綠色節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù)(ADC)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模(DAC)轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同時(shí)還要求更低
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動(dòng)便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同時(shí)還要求更
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動(dòng)便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同
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《參考文獻(xiàn) 1》),它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。這樣做的原因是,它
關(guān)鍵詞:I2S、主時(shí)鐘、MCK、PLL、BCK、LRCK、壓控振蕩器、VCO、音頻、模擬、半導(dǎo)體、德州儀器、TI信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)#54 誰是音頻時(shí)鐘的“老板”,誰是主,誰又是從呢?作者:Dafydd Roche,德州儀器 (TI) 音
關(guān)鍵詞:I2S、主時(shí)鐘、MCK、PLL、BCK、LRCK、壓控振蕩器、VCO、音頻、模擬、半導(dǎo)體、德州儀器、TI信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)#54 誰是音頻時(shí)鐘的“老板”,誰是主,誰又是從呢?作者:Dafydd Roche,德州儀器 (TI) 音
在 DC 到低頻傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在惡劣的工業(yè)使用環(huán)境中提供穩(wěn)健的噪聲抑制。要想避免多余噪聲信號(hào)的傳播,對(duì)儀表放大器輸入端低通濾波器中各組件進(jìn)行正確的匹配和
本文介紹時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速鏈路性能的影響。我們將重點(diǎn)介紹抖動(dòng)預(yù)算基礎(chǔ)。 用于在更遠(yuǎn)距離對(duì)日益增長的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸?shù)囊恍?biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn)。來自各行業(yè)的工程師們組成了各種委員會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu),根據(jù)其開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)
用于在更遠(yuǎn)距離對(duì)日益增長的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸?shù)囊恍?biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn)。來自各行業(yè)的工程師們組成了各種委員會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu),根據(jù)其開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)(數(shù)據(jù)吞吐量和通信距離)確定抖動(dòng)預(yù)算;同時(shí)還要考慮到組成通信鏈路的模塊
簡析信號(hào)鏈基礎(chǔ)的時(shí)鐘抖動(dòng)問題
本文將回顧經(jīng)典的超聲信號(hào)鏈路,討論不同的系統(tǒng)劃分策略以及它們的優(yōu)缺點(diǎn),并且展示這些系統(tǒng)劃分策略在便攜式超聲應(yīng)用中的意義。 超聲信號(hào)鏈路 圖1所示的是超聲系統(tǒng)的簡化原理圖。系統(tǒng)的傳感器均位于相對(duì)較長的
21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新