
電路功能與優(yōu)勢選擇高性能ADC的配套產(chǎn)品是一項非常具有挑戰(zhàn)性的工作。圖1所示電路是一種用于18位、250 kSPS PulSAR® ADC的完整前端解決方案,專門針對交流性能而優(yōu)化。該電路以AD7691為中心,后者是一款PulSAR系
摘要:行為級仿真是提高流水線(pipeline)ADC設(shè)計效率的重要手段。建立精確的行為級模型是進(jìn)行行為級仿真的關(guān)鍵。本文采用基于電路宏模型技術(shù)的運算放大器模型,構(gòu)建了流水線ADC的行為級模型并進(jìn)行仿真。為驗證提出模
高速數(shù)字器的模擬前端包含模擬輸入電路及模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)兩項主要元件,要了解?中運作原理,頻寬、取樣速率、奈奎斯特定理是您必須先行認(rèn)識的關(guān)鍵名詞。高速數(shù)字器的模擬前端包含模擬輸入電路及模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器
隨著數(shù)字處理器技術(shù)的大發(fā)展,對模擬混合信號器件提出了更高的要求,這其中的代表器件就是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。ADC市場近年來的發(fā)展趨勢,業(yè)內(nèi)目前公認(rèn)是高速度,更精確,更低功率,高集成,小體積等。未來ADC工藝架
了解轉(zhuǎn)換器阻抗是信號鏈設(shè)計的一個重要內(nèi)容??傊?,若非真正需要,為什么要浪費大筆資金去購買昂貴的測試設(shè)備,或者費力去測量阻抗?不如使用數(shù)據(jù)手冊提供的RC并聯(lián)組合阻抗并稍加簡單計算,這種獲取轉(zhuǎn)換器阻抗曲線的方
“有緩沖”或“無緩沖”考慮輸入阻抗的影響時,設(shè)計人員一般可以在兩類高速ADC之間選擇:有緩沖和無緩沖(即采用開關(guān)電容)。雖然有許多不同的轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可供選擇,但本文討論的應(yīng)用僅涉及流水
PLM1000即在這一市場背景下適時出現(xiàn),為普通CRT電視機(jī)提供高清晰度信號接口,使該電視機(jī)不需更新?lián)Q代,即能收看高清節(jié)目。這種以低成本增加功能的方法,非常符合國情,適應(yīng)廣大低端用戶的需求?! LM1000芯片的主要
在中等速度至高速 ADC 市場上占大多數(shù)的是逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。此類 ADC 的分辨率為 8 位至 18 位,采樣速度則高達(dá) 5Msps。與流水線型 ADC 相比,SAR ADC 可提供較低的功耗、較高的分辨率和準(zhǔn)確度、較小的外
問:我的ADC沒有輸入信號,為什么輸出數(shù)據(jù)位仍在不斷變化?答:不熟悉高速ADC的人可能會認(rèn)為:在靜態(tài)模擬輸入下,轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸出將保持恒定。這種看法就如同期望在沒有輸入信號的情況下運算放大器僅輸出直流失調(diào)電
頻譜分析儀是微電子測量領(lǐng)域中最基礎(chǔ)、最重要的測量儀器之一,是從事各種電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗的重要工具。高分辨率、寬頻帶數(shù)字頻譜分析的方法和實現(xiàn)一直是該領(lǐng)域的研究熱點[1]?,F(xiàn)代頻譜分析儀是基于現(xiàn)代數(shù)字信
高采樣速率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常用在現(xiàn)代無線接收器設(shè)計中,以中頻(IF)采樣速率采集復(fù)數(shù)調(diào)制的信號。這類設(shè)計通常都選用基于CMOS開關(guān)電容的ADC,因為它們的低成本和低功耗特點很吸引人。但這類ADC采用一種直接連接到采
TI 公司的ADS528x是 8路高性能低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有LVDS輸出和各種可編程的特性,非常適合各種高度定制化的應(yīng)用,并提供非常好的系統(tǒng)集成度。ADS528x的功耗比同類產(chǎn)品低30%,最高取樣速率65 MSPS 的每路功耗
5月30日上午消息(李明)在今天上午舉行的“第十二屆中國光網(wǎng)絡(luò)研討會”上,中國電信集團(tuán)科技委主任韋樂平表示,100G產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟,所有元器件和子系統(tǒng)都具備多廠家商用能力,2013年市場需求成熟,100G
高采樣速率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常用在現(xiàn)代無線接收器設(shè)計中,以中頻(IF)采樣速率采集復(fù)數(shù)調(diào)制的信號。這類設(shè)計通常都選用基于CMOS開關(guān)電容的ADC,因為它們的低成本和低功耗特點很吸引人。但這類ADC采用一種直接連
基于FPGA的頻譜分析儀的設(shè)計與研制
用于位置測量的PSoC微控制器與LVDT
電阻電橋基礎(chǔ)(一)、摘要:利用電橋電路精確測量電阻及其它模擬量的歷史已經(jīng)很久遠(yuǎn)。本文講述電橋電路的基礎(chǔ)并演示如何在實際環(huán)境中利用電橋電路進(jìn)行精確測量,文章詳細(xì)介紹了電橋電路應(yīng)用中的一些關(guān)鍵問題,比如噪聲
1 引言 雷達(dá)回波信號工作在很寬的頻帶上,在對回波信號進(jìn)行采樣時,根據(jù)奈奎斯特采樣定理,采樣頻率必須大于等于被采樣信號最高頻率的兩倍,才能使采樣后的信號不失真。這就使得采樣電路丁作在很高的頻率上,對電
業(yè)界分析人士都一致認(rèn)為,便攜性、“綠色”節(jié)能以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器是系統(tǒng)發(fā)展趨勢。這些趨勢推動了對于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的高通道數(shù)、高速度和高性能的需求,同時也要求更低
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款具有可下載 TINA-TI™ SPICE 模型的逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),首次幫助系統(tǒng)設(shè)計人員在軟件中仿真整條模擬信號鏈。該模型適用于最新 12 位 1 MSPS 8 通道