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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣

合理選擇高速ADC實現(xiàn)欠采樣

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一種用于高速ADC采樣保持電源電路的設(shè)計

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2018-05-18 01:44:0024018

使用肖特基二極管保護射頻采樣ADC輸入

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2018-06-04 10:50:001894

基于FPGA實現(xiàn)高速ADC器件采樣時序控制與實時存儲

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1所示,其中PCI核、DMA控制器與A/D控制器均在FPGA內(nèi)部實現(xiàn)。為實現(xiàn)多路并行采樣,可選用多片A/D器件并行處理的方式,在FPGA的高速狀態(tài)機控制下,完成模擬信號經(jīng)過
2018-08-28 10:16:0712734

高性能低功耗的采樣保持電路的設(shè)計與實現(xiàn)

的模塊,采樣保持電路的性能直接決定了整個ADC的性能,在以上系統(tǒng)中對功耗的要求十分嚴格。本設(shè)計在實現(xiàn)高速高精度采樣保持功能的同時,還實現(xiàn)了MDAC功能,這樣既能降低ADC功耗又能減少芯片面積。
2019-06-13 08:19:004768

如何在C8051F020芯片進行高速ADC采樣時進行代碼優(yōu)化的詳細方法說明

在應用C8051F020的片內(nèi)高速ADC進行時間序列采樣時,編寫代碼使ADC工作于最高速度是一個難題。本文從ADC的C語言中斷模式的驅(qū)動代碼設(shè)計開始,分析對應的匯編語言中消耗CPU的主要步驟,研究
2019-09-12 08:00:006

ADC采樣時鐘的計算方法解析

1/14HZ = 71.4ms,一個周期采樣6000個點,則每兩個點之間的采樣間隔為:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us; 選擇ADC采樣周期為71.5,則ADC時鐘頻率為:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619056

通過采用高速ADC技術(shù)實現(xiàn)1GHz帶寬RF數(shù)字化儀的設(shè)計

過去5年間,速度在1GSPS以上的高速ADC技術(shù)的采樣率和性能不斷提升,全新器件能夠實現(xiàn)RF頻譜的直接采樣。這些全新的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 能夠在保持出色噪聲和線性的同時,在3GHz或更高的頻率
2020-02-07 10:55:312001

如何保護射頻采樣ADC的輸入

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000

基于12位采樣精度ADC芯片ADC12062實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集測控系統(tǒng)的設(shè)計

本文應用的測控系統(tǒng)中,按照測控需求,每個信號周期內(nèi)通常采樣 96 個點,采樣值累 加次數(shù)為4096 次,若采樣頻率選擇為1 MHZ,則平均每個采樣占用時間為0.393216 秒,為 了滿足測控實時性的要求。因此本系統(tǒng)設(shè)計中,ADC采樣頻率選擇為1MHZ。
2020-12-25 10:31:438612

AN-1388: 使用AD7779 24位同步采樣Σ-型ADC實現(xiàn)電能質(zhì)量測量的相干采樣

AN-1388: 使用AD7779 24位同步采樣Σ-型ADC實現(xiàn)電能質(zhì)量測量的相干采樣
2021-03-20 14:37:4814

AD9260:2.5 MHz輸出字率下16位分辨率的高速采樣CMOS ADC數(shù)據(jù)表

AD9260:2.5 MHz輸出字率下16位分辨率的高速采樣CMOS ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-17 17:07:2614

AD7864:4通道、同步采樣、高速、12位ADC數(shù)據(jù)表

AD7864:4通道、同步采樣高速、12位ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-27 14:03:504

軟件無線電直接射頻采樣高速ADC系統(tǒng)研究

軟件無線電直接射頻采樣高速ADC系統(tǒng)研究(開關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計 潘永雄pdf)-該文檔為軟件無線電直接射頻采樣高速ADC系統(tǒng)研究總結(jié)文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-16 13:35:4219

STM32 ADC采樣技術(shù)

STM32 ADC采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641

STM32的ADC多通道采樣

project選擇芯片(此處我選的是STM32F051R8選擇結(jié)束后如下配置一下芯片的相關(guān)配置我是ST-LINK下載所以選擇SW模式.ADC是4通道采樣1-4.打開串口一.只要左邊的選項選好,右邊的芯片的引腳就自動配置好.RCC我在左側(cè)的表格里沒勾選,因為我用的是內(nèi)部時鐘啊,不用
2021-12-24 19:29:2915

RF采樣:交錯構(gòu)建更快的ADC

現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)架構(gòu)確實實現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒有一個內(nèi)核ADC器件同時滿足高采樣速率和動態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:091242

高性能、多通道、同時采樣ADC在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)中的設(shè)計

本文將幫助設(shè)計人員實現(xiàn)高性能、多通道、同時采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。介紹了元器件的合理選擇及其PCB布線,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046是極具特色的同時采樣ADC。本文給出的測試數(shù)據(jù)說明了遵循設(shè)計要點能夠為系統(tǒng)帶來的各項益處。
2023-06-16 14:39:24833

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

adc采樣率和帶寬的關(guān)系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數(shù)之一,也是
2023-09-12 10:51:126012

運用 DMA 功能實現(xiàn)高級定時器和 ADC 的同步觸發(fā)采樣

運用DMA功能實現(xiàn)高級定時器和ADC的同步觸發(fā)采樣在做BLDC電機控制時,需要ADC采樣時刻和定時器產(chǎn)生的PWM波形相配合,才能獲取準確的采樣值,本文介紹了CW32F030系列芯片通過運用DMA功能實現(xiàn)高級定時器和ADC的同步觸發(fā)采樣的功能。
2022-06-06 13:35:5531

GD32 MCU ADC采樣率如何計算?

大家在使用ADC采樣的時候是否計算過ADC采樣率,這個問題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47560

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