該信號(hào)追蹤/注入器的電路原理圖如下圖所示。其中,VA、VB、GND端為供電端,接電池或交流電源。通過(guò)穩(wěn)壓二極管ZD1的穩(wěn)壓作用,將產(chǎn)生+V1和+V2兩種電壓分別給電路供電。
2021-05-10 06:03:43
利用高速信號(hào)鏈提高醫(yī)學(xué)成像質(zhì)量
2019-10-12 10:37:59
有哪些方法能提高2.4G 單面板的性能, 增強(qiáng)抗干擾能力和傳輸距離等?
2016-11-11 13:51:47
為提高通用變頻電源的性能,克服其輸出電壓中豐富諧波影響設(shè)備的運(yùn)行效率甚至造成設(shè)備和電纜損壞的不足,從通用變頻器的輸出諧波特性即諧波的分布特點(diǎn)以及LC濾波器的幅頻特性出發(fā),提出應(yīng)用LC濾波器和通用
2021-11-16 06:20:49
本文將介紹與分立電源解決方案相比,電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法。DAQ的電源架構(gòu) 在DAQ中,跨多個(gè)子系統(tǒng)看到并聯(lián)電源軌和不同的負(fù)載電流(和紋波)要求并不罕見。圖1展示了DAQ系統(tǒng)的電源架構(gòu)
2022-11-10 08:06:14
分立電源解決方案怎么樣?電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法有什么呀?
2021-03-05 06:02:51
在電源系統(tǒng)優(yōu)化"系列文章的 第1部分 ,我們介紹了如何量化電源噪聲靈敏度,以及如何將這些量值與信號(hào)鏈中產(chǎn)生的實(shí)際影響聯(lián)系起來(lái)。有人問(wèn)到:高性能模擬信號(hào)處理器件要實(shí)現(xiàn)出色性能,真正的噪聲限值
2021-07-03 07:00:00
在許多運(yùn)算放大器電路中,直流偏置電源會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能,特別是在與高位計(jì)數(shù)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 一起使用或者用于敏感傳感器電路的信號(hào)調(diào)節(jié)時(shí)。直流偏置電源電壓決定放大器的輸入共模電壓以及許多
2016-01-04 11:00:11
本文重點(diǎn)關(guān)注信號(hào)鏈的另一部分——RF收發(fā)器。本文將探討器件對(duì)來(lái)自各電源軌的噪聲的敏感度,確定哪些器件需要額外的噪聲濾波。本文提供了一種優(yōu)化的電源解決方案,并通過(guò)將其SFDR和相位噪聲性能與當(dāng)前PDN
2021-12-10 07:00:00
本文重點(diǎn)關(guān)注信號(hào)鏈的另一部分——RF收發(fā)器。本文將探討器件對(duì)來(lái)自各電源軌的噪聲的敏感度,確定哪些器件需要額外的噪聲濾波。本文提供了一種優(yōu)化的電源解決方案,并通過(guò)將其SFDR和相位噪聲性能與當(dāng)前PDN
2022-05-13 16:54:37
持續(xù)提高,并對(duì)噪聲性能提出更高的要求。本文概述如何量化信號(hào)處理鏈中負(fù)載的電源噪聲靈敏度以及如何計(jì)算最大可接受電源噪聲。還會(huì)討論測(cè)量設(shè)置。最后,我們將討論一些滿足電源域靈敏度和現(xiàn)實(shí)電源噪聲需求的策略
2021-06-16 09:18:18
第2部分中,該方法被應(yīng)用于高速模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器,證明將噪聲降低到必要水平并不一定要提高成本、增加尺寸、降低效率。這些設(shè)計(jì)參數(shù)實(shí)際上可以在一個(gè)優(yōu)化的電源解決方案中滿足。本文重點(diǎn)關(guān)注信號(hào)鏈的另一
2021-12-19 08:00:00
的。較高功率的信號(hào)(需要使較高的電源電壓不發(fā)生扭曲)會(huì)將聲頻放大器的電源電壓升到更高。當(dāng)該信號(hào)離開并返回較低水平時(shí),電源電壓降低。根據(jù)不斷變化的聲頻信號(hào)而動(dòng)態(tài)優(yōu)化電源電壓的過(guò)程被稱作包絡(luò)追蹤。聲頻功率放大器
2018-08-31 12:07:51
時(shí),飛行器應(yīng)當(dāng)能夠根據(jù)地面目標(biāo)的位置變化實(shí)時(shí)追蹤。如果飛行器的響應(yīng)速度較慢,當(dāng)?shù)孛婺繕?biāo)移動(dòng)速度較快時(shí),飛行器未能實(shí)時(shí)追蹤,地面目標(biāo)可能已經(jīng)偏離攝像頭視野,失去反饋信號(hào),繼而失控。主要從以下兩方面提高
2018-12-03 19:35:50
能會(huì)存在一些性能差異。使用對(duì)稱分離電源時(shí),正負(fù)電壓必須互相追蹤,特別是在電路初次上電時(shí)。追蹤電源是一種調(diào)節(jié)其輸出電壓至另一個(gè)電壓或信號(hào)的電源。對(duì)于大多數(shù)運(yùn)算放大器而言,正電源電壓與負(fù)電源電壓始終應(yīng)該
2018-09-26 10:16:09
Ryan Curran精密數(shù)據(jù)采集的市場(chǎng)空間中存在一個(gè)普遍需求,即在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)鏈的密度。由于越來(lái)越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度
2018-10-19 10:20:23
基于實(shí)物期權(quán)的供應(yīng)鏈能力柔性決策研究應(yīng)用實(shí)物期權(quán)方法研究完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境下的供應(yīng)鏈管理中的能力決策問(wèn)題。通過(guò)對(duì)能力投資決策的價(jià)值分析,給出柔性條件下的能力決策規(guī)則,并研究了市場(chǎng)演進(jìn)的性質(zhì)、投資成本
2009-06-14 00:22:31
上個(gè)世紀(jì),研發(fā)人員投入了大量精力提高 Linux 實(shí)時(shí)性能和行為,最著名的是 PREEMPT_RT Linux 實(shí)時(shí)擴(kuò)展。最近,研發(fā)人員致力于研究適用于多核設(shè)備的 Linux 用戶空間解決方案,該
2020-04-06 08:17:17
提高48V配電性能的方法有哪些分比式電源架構(gòu)
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配電性能
2021-03-16 06:36:28
如何提高FATFS SD性能?
2022-02-11 06:28:46
本文基于Viitex-5 LX110驗(yàn)證平臺(tái)的設(shè)計(jì),探索了高性能FPGA硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般性方法及流程,以提高FPGA的系統(tǒng)性能。
2021-04-26 06:43:55
如何提高VMMK器件的性能?
2021-05-21 06:35:39
無(wú)論您的系統(tǒng)是用于無(wú)線通信、雷達(dá),還是 EMI/EMC 測(cè)試,系統(tǒng)的性能水平都是由其中的天線決定的。系統(tǒng)天線的性能決定了系統(tǒng)的整體質(zhì)量,最終可能會(huì)影響整個(gè)程序或應(yīng)用軟件的效率。本文介紹了 5 個(gè)旨在幫助您提高天線性能的關(guān)鍵要點(diǎn)。
2021-02-24 07:24:14
有什么方法可以提高無(wú)線系統(tǒng)中信號(hào)處理功能的性能呢?
2021-04-29 06:16:07
如何優(yōu)化信號(hào)鏈來(lái)提高阻抗測(cè)量精度?放大發(fā)射級(jí)和接收級(jí)的直流偏置匹配如何選擇針對(duì)接收級(jí)優(yōu)化的I-V緩沖器來(lái)解決增加信號(hào)鏈的不準(zhǔn)確性
2021-04-13 06:57:26
如何使用LTspice?模擬工程電源解決方案的背景和指導(dǎo)。對(duì)工程電源解決方案實(shí)施優(yōu)化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信號(hào)鏈。有些傳感器具有數(shù)字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對(duì)于包含
2022-04-12 17:33:59
如何去提高語(yǔ)音引擎設(shè)計(jì)的質(zhì)量和性能?
2021-05-31 06:35:46
持續(xù)提高,并對(duì)噪聲性能提出更高的要求。人們可能認(rèn)為應(yīng)當(dāng)最大限度地減少或隔離各電源域(模擬、數(shù)字、串行數(shù)字和數(shù)字輸入輸出(I/O))中產(chǎn)生的噪聲,以實(shí)現(xiàn)出色的動(dòng)態(tài)性能,但追求絕對(duì)最小噪聲可能會(huì)使研究
2021-11-20 07:00:00
如何設(shè)計(jì)高性能的SDI信號(hào)鏈?對(duì)PCB布板和電源設(shè)計(jì)有哪些建議?TI在SDI領(lǐng)域的具體方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
模擬信號(hào)鏈的基本構(gòu)建塊予以探討和研究。討論運(yùn)放的一些基本應(yīng)用,描述一些運(yùn)放性能的指標(biāo),包括模擬信號(hào)處理以及支持這些功能所必須的器件。歡迎多提保貴意見和建議。 早在推出這本信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)合集之前,我們還推出
2019-01-05 09:45:19
怎么使用PlanAhead Design工具提高設(shè)計(jì)性能?
2021-04-26 06:00:22
因?yàn)榻邮諜C(jī)鎖相環(huán)路 (PLL) 追蹤 f1 以下的抖動(dòng)(從而排斥它),而發(fā)射 PLL 的頻率上限為 f2。從接收機(jī)的角度來(lái)看,使鏈路性能降低的隨機(jī)抖動(dòng)降至這些限制之間。 圖2高速通信鏈路—隨機(jī)抖動(dòng)測(cè)量
2018-09-19 14:23:47
cephfs內(nèi)核客戶端性能追蹤
2019-04-04 14:21:11
熱量是如何產(chǎn)生并影響LED的?如何提高LED性能?
2021-06-15 09:02:39
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動(dòng) ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并研究這種信號(hào)鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-16 07:12:38
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-31 07:09:52
如何提高系統(tǒng)的ADC的性能?
2019-09-06 05:55:37
由于差分信號(hào)在一組特定電源電壓下使用較大信號(hào),提高了對(duì)共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實(shí)現(xiàn)了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數(shù)信號(hào)鏈中的單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào)的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19
怎么 通過(guò)JTAG調(diào)試 追蹤到printf()此函數(shù)的函數(shù)主體,我是新手,不太會(huì)
2020-03-09 04:35:26
)??紤]一下對(duì)傳統(tǒng)高端基于表面聲波的示波器的改進(jìn)。圖1顯示的是,在一條具有156.25MHz基準(zhǔn)時(shí)鐘的10G鏈路上,相對(duì)于一個(gè)SAW示波器,在使用LMK03328時(shí),BER性能提高了3倍。隨著進(jìn)一步的優(yōu)化
2018-09-05 16:07:30
DN468- 通過(guò)精心的IF信號(hào)鏈設(shè)計(jì)最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04
摘要 多入多出(MIMO)技術(shù)被認(rèn)為是下一代無(wú)線通信的關(guān)鍵技術(shù)之一,本文主要討論能夠進(jìn)一步提升多天線系統(tǒng)容量的閉環(huán)MIMO技術(shù),即帶有反饋的MIMO系統(tǒng)。反饋的信道信息既可以提高單鏈路的傳輸性能
2019-07-15 07:34:21
的強(qiáng)有力的交叉開發(fā)工具和實(shí)用程序;運(yùn)行在目標(biāo)機(jī)上的高性能、可裁剪的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng);連接宿主機(jī)和目標(biāo)機(jī)的多種通信方式,如:以太網(wǎng)、串口線、仿真器等。4 結(jié)語(yǔ)本文通過(guò)對(duì)信號(hào)處理實(shí)時(shí)性、通用性需求的深入研究,提出
2016-05-31 17:53:59
的信號(hào)鏈。圖1 :高性能模擬組件,包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器和多路復(fù)用器,能夠使CERN(歐洲核子研究組織)的LHC(大型量子對(duì)撞機(jī))以最可能高的性能來(lái)測(cè)量磁場(chǎng)區(qū)域在理想情況下,信號(hào)采集電路的大多數(shù)基本形式是只
2019-06-24 08:14:54
上個(gè)世紀(jì),研發(fā)人員投入了大量精力提高Linux實(shí)時(shí)性能和行為,最著名的是PREEMPT_RT Linux實(shí)時(shí)擴(kuò)展。最近,研發(fā)人員致力于研究適用于多核設(shè)備的Linux用戶空間解決方案,該解決方案允許從用戶空間中直接訪問(wèn)基礎(chǔ)硬件,從而可避免因?qū)inux內(nèi)核引入用戶空間應(yīng)用而帶來(lái)的額外系統(tǒng)開銷。
2020-04-02 07:16:28
簡(jiǎn)介 在當(dāng)今的工業(yè)領(lǐng)域,系統(tǒng)電路板布局已成為設(shè)計(jì)本身的一個(gè)組成部分。因此,設(shè)計(jì)工程師必須了解影響高速信號(hào)鏈設(shè)計(jì)性能的機(jī)制?! ≡诟咚倌M信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中,印刷電路板(PCB)布局布線需要考慮許多
2018-09-12 15:04:24
高速火車TD-SCDMA信號(hào)穿透性能研究,不看肯定后悔
2021-05-26 06:21:55
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(guò)線性穩(wěn)壓器
2011-12-01 10:46:12
1614 
為了提高中小型制造企業(yè)的刀具管理水平,對(duì)刀具的自動(dòng)識(shí)別與追蹤技術(shù)進(jìn)行了研究,最終確定Data Matrix二維碼用于刀具的自動(dòng)識(shí)別與追蹤技術(shù)。實(shí)際應(yīng)用表明,該技術(shù)優(yōu)化了刀具資源管
2013-02-22 15:45:17
15 翻譯: TI信號(hào)鏈工程師 David Zhao (趙大偉) 低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號(hào)鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理的目標(biāo)變得很簡(jiǎn)單。這是一個(gè)很簡(jiǎn)單的概念。如圖1所示,第二級(jí)的誤差將除以第一級(jí)的增益。
2017-04-08 04:07:49
1787 
精密數(shù)據(jù)采集的市場(chǎng)空間中存在一個(gè)普遍需求,即在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)鏈的密度。由于越來(lái)越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度是許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈設(shè)計(jì)工程師十分關(guān)注的問(wèn)題。
2018-07-11 10:22:00
2732 
基追蹤(basis pursuit)算法是一種用來(lái)求解未知參量L1范數(shù)最小化的等式約束問(wèn)題的算法。字典的構(gòu)造 對(duì)于觀測(cè)到的離散信號(hào)s∈H,H為Hilbert空間,給定H中的字典φ={φγ,γ∈Γ},其中Γ為指標(biāo)集,φγ為H中的基函數(shù),也稱為原子?;?b class="flag-6" style="color: red">追蹤方法將信號(hào)稀疏表示問(wèn)題定義為以下有結(jié)束的極值問(wèn)題
2017-12-01 16:04:30
12221 
從工業(yè)過(guò)程控制和測(cè)量到高速通信和成像,高效的信號(hào)采集是各類應(yīng)用的基礎(chǔ),如此寬廣范圍的應(yīng)用類別,要匹配適當(dāng)?shù)膽?yīng)用組件,創(chuàng)建一個(gè)信號(hào)鏈是至關(guān)重要的,以便以盡可能低的成本滿足性能要求,但隨著嵌入式傳感器系統(tǒng)(給物聯(lián)網(wǎng)提供采集信號(hào))有望大發(fā)展,平衡成本與性能也就變得更加重要了。
2018-05-05 09:37:00
697 精密數(shù)據(jù)采集的市場(chǎng)空間中存在一個(gè)普遍需求,即在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)鏈的密度。由于越來(lái)越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度是許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈
2018-03-08 09:03:08
4 圖所示。其中,VA、VB、GND端為供電端,接電池或交流電源。通過(guò)穩(wěn)壓二極管ZD1的穩(wěn)壓作用,將產(chǎn)生+V1和+V2兩種電壓分別給電路供電。
信號(hào)追蹤功能由右上角的電路實(shí)現(xiàn),信號(hào)由IN端輸入
2018-09-20 19:18:14
3712 從工業(yè)過(guò)程控制和測(cè)量到高速通信和成像,高效的信號(hào)采集是各類應(yīng)用的基礎(chǔ),如此寬廣范圍的應(yīng)用類別,要匹配適當(dāng)?shù)膽?yīng)用組件,創(chuàng)建一個(gè)信號(hào)鏈是至關(guān)重要的,以便以盡可能低的成本滿足性能要求,但隨著嵌入式傳感器
2020-09-18 10:45:00
0 DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:02
6 行走追蹤在真實(shí)場(chǎng)景中具有廣泛應(yīng)用,可以用于安防監(jiān)控、老人看護(hù)、室內(nèi)導(dǎo)航等場(chǎng)景。近年來(lái),基于無(wú)線射頻信號(hào)的非接觸式行走追蹤受到了研究人員的廣泛關(guān)注,包括基于Wi-Fi信號(hào)、RFID信號(hào)等的行走追蹤系統(tǒng)
2021-05-19 10:53:12
8 DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:30
4 作者: TI 專家 Bruce Trump
翻譯: TI信號(hào)鏈工程師 David Zhao (趙大偉)
?
低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號(hào)鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理
2021-11-21 17:14:46
996 持續(xù)提高。那么,如何優(yōu)化信號(hào)鏈的電源系統(tǒng)?今天為大家分享一套方法,從電源噪聲、高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、RF收發(fā)器三個(gè)部分出發(fā),詳細(xì)介紹如何優(yōu)化信號(hào)鏈的電源系統(tǒng)。
2022-01-21 10:59:55
3017 
持續(xù)提高。那么,如何優(yōu)化信號(hào)鏈的電源系統(tǒng)?今天為大家分享一套方法,從電源噪聲、高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、RF收發(fā)器三個(gè)部分出發(fā),詳細(xì)介紹如何優(yōu)化信號(hào)鏈的電源系統(tǒng)。
2022-02-07 13:02:00
2871 
的開發(fā)工具,其中包括LTspice等仿真環(huán)境,可深入研究濾波器性能或電源管理的設(shè)計(jì)工具,以及充分利用了ADI數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)及見解構(gòu)建的基于信號(hào)鏈的評(píng)估系統(tǒng)。
2022-06-20 14:21:28
2098 當(dāng)今的射頻 (RF) 系統(tǒng)變得越來(lái)越復(fù)雜。這種增加的復(fù)雜性要求在所有系統(tǒng)指標(biāo)(例如嚴(yán)格的鏈路和噪聲預(yù)算)中實(shí)現(xiàn)最佳性能。確保整個(gè)信號(hào)鏈的正確設(shè)計(jì)至關(guān)重要。該信號(hào)鏈中經(jīng)常被忽視的部分是直流電源。
2022-12-14 15:49:23
2319 
在設(shè)計(jì)和評(píng)估電源解決方案時(shí)需要考慮許多因素,并且需要時(shí)間來(lái)評(píng)估其性能。本文通過(guò)測(cè)量具有不同電源軌配置的CN0513噪聲指標(biāo)來(lái)演示信號(hào)鏈電源(SCP)平臺(tái),如果使用傳統(tǒng)方法,這項(xiàng)任務(wù)可能需要大量時(shí)間
2022-12-14 16:12:38
1789 分立元件和集成元件是支撐所有應(yīng)用領(lǐng)域RF信號(hào)鏈的功能構(gòu)建模塊。在本文的第 1 部分中,我們研究了用于表征其的主要屬性和性能指標(biāo)。然而,為了達(dá)到所需的性能,RF系統(tǒng)工程師還必須對(duì)各種RF組件有深入的了解,選擇這些組件將決定最終應(yīng)用中整個(gè)RF信號(hào)鏈的整體性能。
2022-12-15 14:51:51
2503 本文基于對(duì)高性能信號(hào)鏈中電源紋波影響的概括性概述。在這里,我們將深入探討優(yōu)化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器配電網(wǎng)絡(luò)的細(xì)節(jié)。
2022-12-15 21:23:56
1753 
簡(jiǎn)單總結(jié),TANDEM使用了稠密追蹤前端和稀疏后端優(yōu)化相結(jié)合的方式來(lái)提高追蹤性能。
2023-01-03 16:03:57
1674 精密數(shù)據(jù)采集市場(chǎng)空間的一個(gè)共同愿望是在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)鏈的密度。隨著越來(lái)越多的應(yīng)用轉(zhuǎn)向每通道ADC方法,或者試圖在同一尺寸中容納更多通道,通道密度成為許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員非常關(guān)注
2023-01-05 11:20:24
1481 
什么是鏈路追蹤? 鏈路追蹤的原理 鏈路追蹤系統(tǒng)SkyWalking的原理 SkyWalking 的基礎(chǔ)架構(gòu) SkyWalking 的性能如何 在分布式系統(tǒng),尤其是微服務(wù)系統(tǒng)中,一次外部請(qǐng)求往往需要
2023-01-17 11:00:36
5410 QuiCur?:可更大程度地提高電源IC響應(yīng)性能的創(chuàng)新型電源技術(shù)
2023-02-10 16:55:59
1421 您是否遇到過(guò)這樣的問(wèn)題:信號(hào)鏈設(shè)計(jì)完成后,卻發(fā)現(xiàn)信號(hào)質(zhì)量不佳,噪聲干擾嚴(yán)重,信息傳輸不穩(wěn)定?您是否想過(guò)如何有效地降低噪聲,提高信號(hào)鏈的性能和效率?您是否知道噪聲分析是信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中的必修課,不可或缺
2023-03-24 07:25:03
1587 高效的信號(hào)采集,對(duì)于從工業(yè)過(guò)程控制和測(cè)量到高速通信和成像的各種應(yīng)用而言,都是至關(guān)重要的。在范圍如此廣泛的應(yīng)用中,都需要將適當(dāng)?shù)慕M件與任務(wù)相匹配,才能構(gòu)造出以最低成本滿足性能要求的信號(hào)鏈。目前,為物
2023-05-16 10:21:44
1253 
系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位,但也會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響。RF系統(tǒng)的一個(gè)重要度量是相位噪聲,根據(jù)所選的電源解決方案,這個(gè)指標(biāo)可能降低。本文研究電源設(shè)計(jì)對(duì)RF放大器相位噪聲的影響。我們的測(cè)試數(shù)據(jù)證明,選擇合適的電源模塊可以使相位噪聲改善10 dB,這是優(yōu)化RF信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵。
2023-06-15 14:29:20
2291 
精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中非常重要的一部分,它能夠?qū)⒛M信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便在數(shù)字處理器中進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。在設(shè)計(jì)精密ADC信號(hào)鏈時(shí),有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì),以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20
1655 信號(hào)鏈精度是轉(zhuǎn)換器性能的關(guān)鍵考核指標(biāo),毋庸置疑,電路設(shè)計(jì)中電源質(zhì)量對(duì)精度的影響起到舉足輕重的作用。一般而言,電源質(zhì)量以噪聲大小進(jìn)行衡量,而電源拓?fù)浼捌浼軜?gòu)又與電源噪聲密不可分。本文將各種電源構(gòu)架及其
2023-07-28 20:10:02
1776 
信號(hào)鏈精度是轉(zhuǎn)換器性能的關(guān)鍵考核指標(biāo),毋庸置疑,電路設(shè)計(jì)中電源質(zhì)量對(duì)精度的影響起到舉足輕重的作用。一般而言,電源質(zhì)量以噪聲大小進(jìn)行衡量,而電源拓?fù)浼捌浼軜?gòu)又與電源噪聲密不可分。本文將各種電源構(gòu)架及其
2023-08-08 18:10:03
1418 
一種新的連接器系統(tǒng)通過(guò)改善電源完整性來(lái)提高信號(hào)完整性。優(yōu)化電源完整性可提供更大的信號(hào)完整性余量,并提高電源和熱效率。
2023-08-30 10:37:36
1788 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《信號(hào)鏈路及電源管理特色產(chǎn)品指南.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-16 16:26:19
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《噪聲如何影響高速信號(hào)鏈的總動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 11:59:53
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《影響高速信號(hào)鏈設(shè)計(jì)性能的機(jī)制.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-28 11:08:02
0 電源抑制比怎么提高? 電源抑制比是衡量電源噪聲抑制效果的重要指標(biāo)。提高電源抑制比可以有效降低電源噪聲對(duì)電子設(shè)備的影響,提升設(shè)備的穩(wěn)定性和性能。本文將從信號(hào)處理、濾波器設(shè)計(jì)、抑制電路、電源線布局等多個(gè)
2023-12-12 14:33:28
1552 開關(guān)電源電磁兼容(EMC)性能是指開關(guān)電源在工作過(guò)程中對(duì)周圍電子設(shè)備產(chǎn)生的電磁干擾信號(hào)以及自身受到的電磁干擾信號(hào)的控制能力。提高開關(guān)電源的EMC性能,可以有效降低電磁干擾對(duì)其他設(shè)備的影響,提高整個(gè)
2023-12-30 16:35:00
2233 高速PCB信號(hào)和電源完整性問(wèn)題的建模方法研究
2024-09-21 14:13:25
1 信號(hào)鏈包括從信號(hào)的采集,放大,傳輸,處理一直到對(duì)相應(yīng)功率器件產(chǎn)生執(zhí) 行的一整套信號(hào)流程,該系列文章主要著眼于模擬信號(hào)鏈的基本構(gòu)建塊予以探討 和研究。討論運(yùn)放的一些基本應(yīng)用,描述一些運(yùn)放性能的指標(biāo)
2024-10-09 10:58:24
1 信號(hào)鏈包括從信號(hào)的采集,放大,傳輸,處理一直到對(duì)相應(yīng)功率器件產(chǎn)生執(zhí) 行的一整套信號(hào)流程,該系列文章主要著眼于模擬信號(hào)鏈的基本構(gòu)建塊予以探討 和研究。討論運(yùn)放的一些基本應(yīng)用,描述一些運(yùn)放性能的指標(biāo)
2024-10-09 10:46:38
1
評(píng)論