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確保在信號最大時利用該 ADC 的整個滿標度范圍 - 全文

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2021-03-05 07:35:24

電路系統(tǒng)小信號

說的小信號和大信號是相對于放大器的動態(tài)范圍來說的信號分類,是兩個不同層面或角度上對放大器特性的描述。任何實際器件都不是理想線性的,特別是在其整個動態(tài)范圍內。如果將信號范圍限制整個動態(tài)范圍中相對
2018-02-07 09:29:57

看我設計電路板時是如何確保信號完整性的

工作。 9 后制造階段 采取上述措施可以確保電路板的SI設計品質,電路板裝配完成之后,仍然有必要將電路板放在測試平臺上,利用示波器或者TDR(時域反射計)測量,將真實電路板和仿真預期結果進行比較。這些
2015-01-07 11:44:45

精確控制差分信號的差分直流耦合ADC輸入

穩(wěn)定。設計二階濾波的目的是獲得更好的濾波特性和截至頻率。如果ADC內部輸入端沒有buffer,例如Intersil的FemtoCharge系列ADCADC輸入端會有明顯的周期性(與采樣頻率一致)吸收電流。這樣,確保輸入信號直流電平控制ADC所需的電平范圍內就顯的非常重要。
2019-06-19 06:50:39

認識寬帶GSPS ADC中的無雜散動態(tài)范圍

之間的動態(tài)比值。因此,根據(jù)定義,動態(tài)范圍不得存在其他雜散頻率。SFDR通常采用功率單位(dBc),量化為目標載波相對于下一個最大有效頻率的功率的范圍。然而,參數(shù)也可以滿量程信號為基準,以功率單位
2018-11-01 11:31:37

請問aic23b的ADC輸入信號范圍是多少?

aic23b的ADC輸入信號范圍是多少,如何計算得出電壓
2019-08-16 09:42:57

請問±10V差分信號如何調理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內?

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

請問±10V差分信號如何調理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內?

±10V差分信號如何調理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內?另外采用差分放大器驅動差分ADC時,發(fā)現(xiàn)在絕對最大額定值參數(shù)中,有個差分輸入電壓電壓,一般比較小,這個參數(shù)是不是說明只能輸入的差分信號就這么大?
2023-11-27 06:06:36

輕松應對傳感器信號調節(jié)所面臨的挑戰(zhàn)

,限制了可測量的傳感器范圍。如果偏移是正的,將限制可以測量的最大傳感器輸出,因為放大的傳感器輸出可能比期望的更早達到ADC滿刻度值。如果偏移是負的,將無法精確測量很小的傳感器輸出電平,因為超過放大的偏移
2018-11-01 17:15:51

高速ADC電源設計的各種測試測量方法,如何挑選?

能會嚴重破壞載波邊帶。總之,電源噪聲應當像轉換器的任何其他輸入一樣進行測 試和處理。用戶必須了解系統(tǒng)電源噪聲,否則電源噪聲會提高轉換器噪底,限制整個系統(tǒng)的動態(tài)范圍。電源測試圖6所示為系統(tǒng)板上測量ADC
2019-12-25 18:03:49

數(shù)字式儀表標度變換的實例

 數(shù)字式儀表標度變換的實例1、模數(shù)轉換式儀表的標度變換2、頻率計數(shù)式儀表的標度變換3、時間計數(shù)式儀表的標度變換4、累積計數(shù)式儀表的標度變換
2010-09-20 09:48:0728

標度網(wǎng)絡拓撲結構非均勻性研究

利用網(wǎng)絡結構熵定量分析了無標度網(wǎng)絡拓撲結構的非均勻性.通過引入度秩函數(shù),解析地給出了無標度網(wǎng)絡的網(wǎng)絡結構熵.研究發(fā)現(xiàn)當標度指數(shù)大于2時,無標度網(wǎng)絡的網(wǎng)絡結構熵
2010-10-15 16:24:570

標度網(wǎng)絡及其系統(tǒng)科學意義

簡述了無標度網(wǎng)絡的發(fā)現(xiàn)及其特性,闡述了無標度網(wǎng)絡對于系統(tǒng)科學研究的意義,提出$以無標度網(wǎng)絡研究為切入點,深入開展系統(tǒng)結構的研究1
2010-10-26 16:28:0412

令人驚異的動態(tài)范圍 凌力爾特SAR ADC代碼運用全解

為了實現(xiàn)令人驚異的動態(tài)范圍,您需要確保最大信號利用了該ADC整個滿標度范圍。換句話說,您需要運用所有代碼。怎樣才能做到這一點呢?
2012-11-28 15:08:223503

標度網(wǎng)絡的構造算法

基于復雜網(wǎng)絡理論知識研究了無標度網(wǎng)絡的構造算法,并在原有的BA無標度網(wǎng)絡模型的基礎上,通過加入內部邊和重連邊機制使該網(wǎng)絡模型不但具有無標度特性而且具有現(xiàn)實社會網(wǎng)絡的小世界特性,同時給網(wǎng)絡的節(jié)點加入
2017-11-09 17:23:443

ADC的動態(tài)范圍最大輸入信號幅度嚴重不匹配是啥意思呢?

實際應用中有人或許特意挑選一個分辨率比較滿意的ADC芯片或帶ADC的MCU,然而在具體設計的時候,ADC最大輸入信號ADC模塊的參考電壓還相差一大截,這時當初挑選的ADC分辨率精度就根本沒有
2018-09-10 17:44:3712427

利用單運算放大器驅動復雜ADC和視頻負載能力的大范圍應用

信號沿著PCB走線和很長的電纜傳輸時,系統(tǒng)中的信號噪聲在累積,差分ADC抑制所有以共模電壓出現(xiàn)的信號噪聲。采用差分信號而不是單端信號有兩個優(yōu)點:差分信號可使ADC動態(tài)范圍擴大兩倍,以及提供更好的諧波失真性能。
2020-08-07 14:49:56585

共模輸入范圍對于ADC的重要性,如何設置范圍

輸入共模電壓范圍(Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機設計非常重要,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的輸入信號應該偏置在Vcm范圍以內的直流電平,能夠消除放大器和ADC設計的一大屏障,因為不必在0V保持低失真和高線性度。
2020-09-17 10:21:325713

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026

設計解決方案3雙極輸入24位A/D轉換器接受±2.5V輸入差分輸入24位A/D轉換器為雙極輸入信號提供半標度

設計解決方案3雙極輸入24位A/D轉換器接受±2.5V輸入差分輸入24位A/D轉換器為雙極輸入信號提供半標度
2021-04-25 10:48:341

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304

利用CTLE和時間交錯閃存ADC來降低ADC分辨率

  最先進的每秒 112 吉比特 (Gbps) 長距離 (LR) SerDes PHY 的設計要求將模數(shù)轉換器 (ADC) 的位數(shù)降至最低,以實現(xiàn)整個系統(tǒng)占用最小的面積和消耗最小的功率。為此,利用
2022-07-28 08:03:101083

最大化MAX1464的ADC范圍

MAX1464為高性能、多通道、信號調理器,采用內部16位模數(shù)轉換器將模擬輸入信號轉換為數(shù)字值。為了最大限度地提高轉換分辨率,必須從輸入信號中剝離偏移,然后放大,同時不超過模數(shù)轉換器的線性范圍。本應用筆記描述了高效執(zhí)行此任務的過程,并提供了流程圖。
2023-01-11 16:48:17441

了解放大器噪聲如何影響ADC信號鏈中的總噪聲

模數(shù)轉換器(ADC)在模擬輸入驅動至額定滿量程輸入電壓時提供最佳性能,但在許多應用中,最大可用信號與指定電壓不同,可能需要進行調整。滿足這一要求的有用器件是可變增益放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能將有助于優(yōu)化整個信號鏈的性能。
2023-01-30 14:02:451236

了解ADC信號鏈中放大器噪聲對總噪聲的貢獻

當模數(shù)轉換器(ADC)的模擬輸入被驅動至額定滿量程輸入電壓時,ADC提供優(yōu)質性能。但在許多應用中,最大可用信號與額定電壓不同,可能需要調整。用于滿足這一要求的器件之一是可變增益放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優(yōu)化整個信號鏈的性能。
2023-06-17 16:43:09718

ad9361 ADC采樣率設置范圍

AD9361是一款高性能的射頻前端芯片,廣泛應用于無線通信系統(tǒng)中。其中一個重要特性是其具有靈活可調的ADC采樣率。本文將詳細介紹AD9361的ADC采樣率設置范圍,包括其相關特性、設置方法以及在實際
2024-01-04 09:37:57904

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