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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>將高壓輸入電平處理到低壓ADC中,而不會(huì)損失太多SNR

將高壓輸入電平處理到低壓ADC中,而不會(huì)損失太多SNR

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要獲得 ADC 的最佳 SNR 性能并不僅僅是給 ADC 輸入提供低噪聲信號(hào),提供一個(gè)低噪聲基準(zhǔn)電壓是同等重要。
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深入分析吧!ADC 輸入的過驅(qū)一般發(fā)生于驅(qū)動(dòng)放大器電軌遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 ADC 最大輸入范圍時(shí),例如,放大器采用±15 V 供電, ADC 輸入為 0 至 5V。高壓電軌用于接受±10 V 輸入,同時(shí)給
2021-02-22 09:29:39

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2023-12-18 06:13:51

ADC電源的噪聲要求

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AD9266輸入信號(hào)的共模電平是否可以為0V?是否會(huì)對器件造成損傷?

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RF采樣ADC 可對寬帶寬進(jìn)行數(shù)字化處理

,這些系統(tǒng)在不同的應(yīng)用各有不同。硅片處理技術(shù)的發(fā)展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS(每秒千兆采樣)門檻,同時(shí)提供12位或14位性能。對于系統(tǒng)設(shè)計(jì)人
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優(yōu)化信號(hào)調(diào)節(jié)時(shí)需要考慮的相關(guān)問題。但是,很多人不會(huì)預(yù)先考慮的一件事是 SAR ADC 的實(shí)際輸入類型。在本博客,我重點(diǎn)介紹三種 SAR 輸入(單端、偽差分與差分輸入)以及如何將其使用在應(yīng)用。在以后
2022-11-21 06:38:28

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2018-09-12 11:25:57

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的輸出連接到APX525的輸入上,進(jìn)行頻譜分析,發(fā)現(xiàn)APX525的頻譜圖在靠近100khz的時(shí)候確實(shí)是噪底很高! 所以小弟在這里想請教眾大神一個(gè)問題,我們在測量某款ADCSNR的時(shí)候,輸入的波形
2023-11-30 08:00:20

TensorFlow損失函數(shù)(定義和使用)詳解

正如前面所討論的,在回歸中定義了損失函數(shù)或目標(biāo)函數(shù),其目的是找到使損失最小化的系數(shù)。本節(jié)介紹如何在 TensorFlow 定義損失函數(shù),并根據(jù)問題選擇合適的損失函數(shù)。聲明一個(gè)損失函數(shù)需要將系數(shù)
2020-07-28 14:38:42

multisim設(shè)計(jì)低壓控制高壓問題

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一文教你如何利用噪聲頻譜密度評(píng)估軟件定義系統(tǒng)ADC

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你知道低功耗MCU應(yīng)用的高電流消耗是什么嗎

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看完這篇,你也能輕松設(shè)計(jì)ADC輸入保護(hù)電路

深入分析吧!ADC 輸入的過驅(qū)一般發(fā)生于驅(qū)動(dòng)放大器電軌遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 ADC 最大輸入范圍時(shí),例如,放大器采用±15 V 供電, ADC 輸入為 0 至 5V。高壓電軌用于接受±10 V 輸入,同時(shí)給
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2018-07-19 16:23:22

請問AD9226輸入電平轉(zhuǎn)換用DAC實(shí)現(xiàn)是不是可以改善ADC的DNL同時(shí)提高SNR?

@AD9226 輸入電平轉(zhuǎn)換用DAC實(shí)現(xiàn)是不是可以改善ADC的DNL同時(shí)提高SNR
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請問±10V差分信號(hào)如何調(diào)理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內(nèi)?

±10V差分信號(hào)如何調(diào)理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內(nèi)?另外采用差分放大器驅(qū)動(dòng)差分ADC時(shí),發(fā)現(xiàn)在絕對最大額定值參數(shù),有個(gè)差分輸入電壓電壓,一般比較小,這個(gè)參數(shù)是不是說明只能輸入的差分信號(hào)就這么大?
2018-11-16 10:09:29

請問±10V差分信號(hào)如何調(diào)理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內(nèi)?

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2023-11-27 06:06:36

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2018-08-19 06:31:10

面向12位500MSPS ADC的高效無LDO電源包括BOM及框圖

(SNR) 和無偽波動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR) 比較情況,證明它們的性能相同。主要特色效率從 47% 提升到 83%輸入電流從 620mA 降低到 350mA無需線性穩(wěn)壓器 (LDO) 為 ADC 穩(wěn)定供電保持 12 位性能尺寸小于 LDO 的直流/直流解決方案支持 5V 輸入電壓
2018-09-29 09:51:05

驅(qū)動(dòng)ADC輸入時(shí)簡化設(shè)計(jì)流程的方法

帶來諸多優(yōu)勢。我們首先來看一種常見應(yīng)用,其中需要將高電壓信號(hào)源進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,將其轉(zhuǎn)換為所需的 ADC 輸入范圍。圖 1 的簡單分壓器可用來解決該問題,即將 +/-5V 信號(hào)電平轉(zhuǎn)換為 0-5V。該分
2018-09-19 14:45:39

低壓為什么不能共地

。高低壓一般為什么不能共地,若共地會(huì)如何,我們接下來建立一個(gè)模型來分析: 上圖是不共地情況下,左邊高壓的正負(fù)端集聚正負(fù)電荷,根據(jù)電子學(xué)基礎(chǔ)理論庫倫定律,對低壓的正負(fù)兩端的作用如上圖,可以看出,當(dāng)兩者距離越遠(yuǎn)
2018-10-26 09:32:11

高電壓輸入卻不損失SNR處理方法

要找到能和模擬輸入范圍一致,同時(shí)具有適量輸入、大小符合所需和正確采樣速度的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)往往相當(dāng)困難。特別是系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在采用寬電壓波動(dòng)時(shí),要考慮到縮小驅(qū)動(dòng)ADC滿量程的輸入訊號(hào)大幅降低
2019-07-29 06:17:57

高速ADC輸入接口設(shè)計(jì)的6個(gè)條件你知道嗎

的類型,ADC供應(yīng)商會(huì)在數(shù)據(jù)手冊或產(chǎn)品頁面上提供這一數(shù)據(jù)。電壓駐波比(VWSR)與輸入阻抗密切相關(guān),衡量目標(biāo)帶寬內(nèi)反射到負(fù)載的功率量。該參數(shù)設(shè)置實(shí)現(xiàn)ADC滿量程輸入所需的輸入驅(qū)動(dòng)電平,因此很重要。當(dāng)源
2018-09-17 15:48:29

高速ADC的驅(qū)動(dòng)和輸入網(wǎng)絡(luò)的平衡

配置下,變壓器原邊能夠?qū)崿F(xiàn)很好的匹配,變壓器副邊的等效ADC輸入阻抗為4kΩ /3pF。不平衡的副邊阻抗與變壓器的漏感構(gòu)成諧振電路,在450MHz至550MHz頻率范圍內(nèi)產(chǎn)生增益尖峰頻率(圖1b
2021-10-23 11:10:35

10.2 抖動(dòng)對高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)信噪比(SNR)的影響#ADC #SNR

adc信噪比模數(shù)轉(zhuǎn)換器模數(shù)轉(zhuǎn)換SNR模擬與射頻
EE_Voky發(fā)布于 2022-08-16 10:38:02

階Sigma—Delta ADC自適應(yīng)量化算法及電路實(shí)現(xiàn)

摘要:分析了二階Sigma—Delta ADC(SDADC)量化反饋電平SNR的影響,提出了自適應(yīng)量化算法及其電路實(shí)現(xiàn).該算法能夠檢測輸入信號(hào)的強(qiáng)度、自適應(yīng)調(diào)整量化反饋電平的大小,并在
2010-05-13 09:16:4523

凌力爾特推出16位ADC,可實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)卓越的SNR

凌力爾特推出16位ADC,可實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)卓越的SNR 不久前,凌力爾特公司(Linear)推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,該器件以高達(dá) 1Msps 的采樣率實(shí)現(xiàn)卓越的 94dB SNR,而且無周期延遲。LTC
2010-01-18 08:35:51946

高速ADC抖動(dòng)產(chǎn)生SNR問題解析

  您在使用一個(gè)高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),總是期望性能能夠達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的信噪比 (SNR) 值,這是很正常的事情。您在測試 ADCSNR 時(shí),您可能會(huì)連接一個(gè)低抖動(dòng)時(shí)鐘器
2010-12-25 09:46:422870

16位、1Msps SAR ADC實(shí)現(xiàn)94dB SNR、可測

16位、1Msps SAR ADC實(shí)現(xiàn)94dB SNR、可測量±4.096V的寬輸入范圍 加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 1 月 14 日 – 凌力爾特公司(Line
2010-12-26 15:40:191431

抖動(dòng)和SNR詳細(xì)介紹

您在使用一個(gè)高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),總是期望性能能夠達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的信噪比 (SNR) 值,這是很正常的事情。您在測試 ADCSNR 時(shí),您可能會(huì)連接一個(gè)低抖動(dòng)時(shí)鐘器件到
2011-01-05 10:44:481284

電平位移電路應(yīng)用于負(fù)電源的設(shè)計(jì)

本文設(shè)計(jì)一種應(yīng)用于8~-100V電源的電平位移電路。通過在常規(guī)正電源電平位移電路的基礎(chǔ)上改變低壓控制方式來實(shí)現(xiàn)從0~8V低壓邏輯輸入到8~-100V高壓驅(qū)動(dòng)輸出的轉(zhuǎn)換。
2011-08-22 16:30:382197

SNR boost ADC

SNR boost是一種噪聲成型技術(shù),該技術(shù)能夠改變量化噪聲的頻譜
2013-03-14 16:02:0117

降低ADC信噪比損失的設(shè)計(jì)技巧

如果信號(hào)源具有低頻分量,可以設(shè)計(jì)濾波器,使放大器能夠容許較大的輸入噪聲(較高的輸入噪聲通常與較低的功耗和成本有關(guān))。如果ADC限制了系統(tǒng)的帶寬,放大器需要具有足夠低的輸入參考噪聲,以便把SNR損失控制在可接受的范圍內(nèi)。
2018-03-09 14:16:085089

LED洗墻燈的高壓低壓如何選擇

我們知道,LED洗墻燈有高壓低壓兩種規(guī)格的產(chǎn)品,那到底要怎么選擇呢?
2020-05-13 11:30:002220

共模輸入范圍對于ADC的重要性,如何設(shè)置范圍

輸入共模電壓范圍(Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機(jī)設(shè)計(jì)非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC輸入信號(hào)應(yīng)該偏置在Vcm范圍以內(nèi)的直流電平,能夠消除放大器和ADC設(shè)計(jì)的一大屏障,因?yàn)椴槐卦?V保持低失真和高線性度。
2020-09-17 10:21:325716

影響SNR損失的主要因素有哪些?如何把SNR損失降至最低

在使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),人們很容易錯(cuò)誤地認(rèn)為,縮小輸入信號(hào)以滿足 ADC 的滿量程范圍,會(huì)造成信噪比 (SNR)的明顯降低。需要處理寬電壓擺幅的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員對此更是尤為關(guān)注。此外
2020-11-19 15:05:0018

16 位、1Msps SAR ADC 實(shí)現(xiàn) 94dB SNR、可測量 ±4.096V 的寬輸入范圍

16 位、1Msps SAR ADC 實(shí)現(xiàn) 94dB SNR、可測量 ±4.096V 的寬輸入范圍
2021-03-20 17:46:230

18 位、2.5Msps、無延遲 SAR ADC可實(shí)現(xiàn) 99.8dB SNR 及靈活的模擬輸入范圍

18 位、2.5Msps、無延遲 SAR ADC可實(shí)現(xiàn) 99.8dB SNR 及靈活的模擬輸入范圍
2021-03-21 01:23:540

如何去正確理解采樣時(shí)鐘抖動(dòng)(Jitter)對ADC信噪比SNR的影響

前言 :本文我們介紹下ADC采樣時(shí)鐘的抖動(dòng)(Jitter)參數(shù)對ADC采樣的影響,主要介紹以下內(nèi)容: 時(shí)鐘抖動(dòng)的構(gòu)成 時(shí)鐘抖動(dòng)對ADC SNR的影響 如何計(jì)算時(shí)鐘抖動(dòng) 如何優(yōu)化時(shí)鐘抖動(dòng) 1.采樣理論
2021-04-07 16:43:457378

LTC2337-18:18位,500ksps,±10.24V真雙極全差分輸入ADC,帶100dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2337-18:18位,500ksps,±10.24V真雙極全差分輸入ADC,帶100dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-04-16 10:14:246

LTC2336-18:18位,250ksps,±10.24V真雙極全差分輸入ADC,帶100dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2336-18:18位,250ksps,±10.24V真雙極全差分輸入ADC,帶100dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-04-21 19:17:325

LTC2338-18:18位,1Msps,±10.24V真雙極全差分輸入ADC,帶100dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2338-18:18位,1Msps,±10.24V真雙極全差分輸入ADC,帶100dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-04-23 16:17:1410

LTC2389-16:16位,2,5mps SAR-ADC-Confightable模擬輸入Range和96dB SNR數(shù)據(jù)

LTC2389-16:16位,2,5mps SAR-ADC-Confightable模擬輸入Range和96dB SNR數(shù)據(jù)
2021-04-24 20:55:126

由信號(hào)縮小所引起的SNR損失資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供由信號(hào)縮小所引起的SNR損失資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-25 08:52:0113

LTC2326-18:18位、250ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶95dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2326-18:18位、250ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶95dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-04-29 20:29:507

LTC2327-18:18位、500ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶95dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2327-18:18位、500ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶95dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-05-09 10:23:312

LTC2328-18:18位、1Msps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶95dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2328-18:18位、1Msps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶95dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-05-10 18:35:463

LTC2327-16:16位、500ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶93.5dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2327-16:16位、500ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶93.5dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-05-11 12:34:009

LTC2326-16:16位、250ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶93.5dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2326-16:16位、250ksps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶93.5dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-05-11 17:54:573

LTC2328-16:16位、1Msps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶93.5dB SNR數(shù)據(jù)表

LTC2328-16:16位、1Msps、±10.24V真雙極、偽差分輸入ADC,帶93.5dB SNR數(shù)據(jù)表
2021-05-13 15:34:332

在不損失太多 SNR 的情況下將高壓輸入電平處理低壓 ADC

2022-11-17 12:41:570

量化和熱噪聲如何確定ADC的有效噪聲系數(shù)

ADC的信噪比(SNR)是信號(hào)功率與非信號(hào)功率的比值。非信號(hào)功率包括轉(zhuǎn)換器中的熱噪聲、量化噪聲和其他殘余誤差,以奈奎斯特帶寬(f樣本/2)的 ADC。SNR通常定義為施加到ADC輸入的連續(xù)正弦波信號(hào)
2023-02-25 11:05:22962

Cortex-M0處理器的電平觸發(fā)和脈沖輸入

Cortex-M0處理器允許兩種形式的中斷請求:電平觸發(fā)和脈沖輸入
2023-03-22 10:33:39659

實(shí)例分享丨真雙極性輸入、全差分輸出ADC驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)

數(shù)據(jù)采集和通用測試測量設(shè)備中使用的精密信號(hào)鏈必須適應(yīng)寬廣的輸入電平范圍。信號(hào)鏈可能需要提供高輸入阻抗,同時(shí)支持增益和衰減,并調(diào)整共模電平以確保信號(hào)落在ADC的適當(dāng)輸入范圍內(nèi) 。 圖1中的原理圖顯示
2023-07-07 18:40:03531

差壓變送器高壓側(cè)和低壓側(cè)怎么安裝

當(dāng)安裝差壓變送器時(shí),正確的安裝方法對于確保設(shè)備正常運(yùn)行至關(guān)重要。下面我們將詳細(xì)介紹如何安裝差壓變送器的高壓側(cè)和低壓側(cè)。 首先,我們先來了解差壓變送器的工作原理。差壓變送器是一種用于測量流體或氣體壓力
2024-01-18 16:42:45540

低壓高壓的逆變器原理 低壓高壓逆變器怎么接線

低壓高壓逆變器是一種將低電壓轉(zhuǎn)換為高電壓的電路設(shè)備,常用于電力系統(tǒng)、通信設(shè)備、電子設(shè)備等領(lǐng)域。它的工作原理是通過逆變器電路將輸入的直流電變換為高頻交流電,再通過變壓器將電壓升高。 低壓高壓逆變器
2024-01-19 10:30:31465

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