的AD9445或AD7246等高速ADC配合使用時(shí),在100MSPS以上、最大增益條件下,它可提供出色的SFDR(無雜散動(dòng)態(tài)范圍)性能。
2013-10-16 15:57:34
2217 
該應(yīng)用筆記論述了如何選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骱蜔o源元件,并在不犧牲高速ADC動(dòng)態(tài)性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。
2023-02-09 14:21:57
2281 
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和數(shù)字電路工作速度的提高,以及對(duì)于系統(tǒng)靈敏度等要求的不斷提高,對(duì)于高速、高精度的ADC(Analog to DigitalConverter)、DAC(Digital toAnalog Converter)的指標(biāo)都提出了很高的要求。
2023-07-03 11:46:25
9519 
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和數(shù)字電路工作速度的提高,以及對(duì)于系統(tǒng)靈敏度等要求的不斷提高,對(duì)于高速、高精度的 ADC(Analog to Digital Converter)、DAC(Digital to Analog Converter)的指標(biāo)都提出了很高的要求。
2023-10-07 10:09:02
2095 
描述 此 TI 參考設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了低側(cè)和高側(cè)寬動(dòng)態(tài)范圍電流感應(yīng)解決方案。寬動(dòng)態(tài)范圍是通過獨(dú)特的增益開關(guān)方法實(shí)現(xiàn)的。硬件中的開關(guān)增益可使響應(yīng)時(shí)間加快,快于通常可通過其他方法實(shí)現(xiàn)的時(shí)間。此設(shè)計(jì)中利用
2018-12-14 15:48:07
(抖動(dòng))和增益相關(guān)。提高增益也會(huì)提高與之相關(guān)的噪聲成分。
失真
失真由無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)來衡量,SFDR指rms滿量程與峰值雜散頻譜成分的rms值之比。
SFDR主要
前端平衡質(zhì)量的線性度
2023-12-18 06:13:51
設(shè)計(jì)說明該子系統(tǒng)演示了如何在可編程增益放大器 (PGA) 配置中設(shè)置 MSPM0 內(nèi)部運(yùn)算放大器,動(dòng)態(tài)更改增益,輸出放大的信號(hào)以及使用 ADC 讀取結(jié)果。該配置使用戶能夠使用具有高增益的小輸入電壓
2023-04-12 15:01:32
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和數(shù)字電路工作速度的提高,以及對(duì)于系統(tǒng)靈敏度等要求的不斷提高,對(duì)于高速、高精度的 ADC、DAC 的指標(biāo)都提出了很高的要求。比如在移動(dòng)通信、圖像采集等應(yīng)用領(lǐng)域中,一方面要求
2018-04-03 10:39:35
采用高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)非常困難,對(duì)于輸入有兩類ADC架構(gòu)可供選擇:緩沖型和無緩沖型。
緩沖和無緩沖架構(gòu)的特征
高線性度緩沖器,但需要更高的功率;
更易設(shè)計(jì)輸入網(wǎng)絡(luò)與高阻抗緩沖器接口
2023-12-18 07:42:00
來源 網(wǎng)絡(luò)采用高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)非常困難,對(duì)于輸入有兩類ADC架構(gòu)可供選擇:緩沖型和無緩沖型。 緩沖和無緩沖架構(gòu)的特征 緩沖架構(gòu)的基本特征 * 高線性度緩沖器,但需要更高的功率
2018-01-23 16:01:44
采用高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)非常困難,對(duì)于輸入有兩類ADC架構(gòu)可供選擇:緩沖型和無緩沖型。 緩沖和無緩沖架構(gòu)的特征緩沖架構(gòu)的基本特征高線性度緩沖器,但需要更高的功率;更易設(shè)計(jì)輸入網(wǎng)絡(luò)與高
2018-09-17 15:38:24
采用高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)非常困難,對(duì)于輸入有兩類ADC架構(gòu)可供選擇:緩沖型和無緩沖型。緩沖和無緩沖架構(gòu)的特征緩沖架構(gòu)的基本特征*高線性度緩沖器,但需要更高的功率;*更易設(shè)計(jì)輸入網(wǎng)絡(luò)與高
2018-10-18 11:23:57
以MAX1124 (Maxim近期推出的250MHz、10位高IF ADC)為例,討論不同的端接架構(gòu)以及對(duì)高速ADC增益平坦度和動(dòng)態(tài)范圍的影響。我們首先以原邊端接電路為例(圖1a),阻抗為50
2021-10-23 11:10:35
。 帶寬帶寬是系統(tǒng)要使用的頻率范圍。 通帶平坦度通帶平坦度是指定帶寬內(nèi)的波動(dòng)量;引起波動(dòng)的原因可能是紋波效應(yīng),或者是巴特沃茲濾波器的慢速滾降特性。通帶平坦度通常小于1 dB,對(duì)于設(shè)置整體系統(tǒng)增益
2018-09-17 15:48:29
?! 〈骶S寧端接方式非常適合高速背板設(shè)計(jì)、長(zhǎng)傳輸線,以及大負(fù)載的應(yīng)用場(chǎng)合,通過兩并聯(lián)電阻將負(fù)載的電壓級(jí)保持在最優(yōu)的開關(guān)點(diǎn)附近,則驅(qū)動(dòng)器可以用較小的功率來驅(qū)動(dòng)總線?! 。?)RC網(wǎng)絡(luò)端接 RC網(wǎng)絡(luò)端接又稱交流
2018-11-27 15:22:15
處理方式,這種方法能將動(dòng)態(tài)范圍提高2倍,進(jìn)而改善系統(tǒng)總體性能。雖然差分 輸入型 ADC也能接受單端輸入信號(hào),但只有在輸入差分信號(hào)時(shí)才能獲得最佳ADC性能。ADC驅(qū)動(dòng)器專門設(shè)計(jì)用于提供這種差分信號(hào)的電路
2018-10-17 10:52:42
Agilent Acqiris高速模擬信號(hào)平均器可提高oaTOFMS的質(zhì)量準(zhǔn)確度和動(dòng)態(tài)范圍
2019-10-29 07:39:14
在PSoC第一觸控套件上測(cè)試Delsig ADC,用0*6*VREF范圍,得到5%的增益誤差。在其他范圍內(nèi),誤差較小,但仍然不符合標(biāo)準(zhǔn)。是否有可能導(dǎo)致ES1或硅錯(cuò)誤的錯(cuò)誤配置? 以上來自于百度翻譯
2019-03-18 15:31:21
大多數(shù)高動(dòng)態(tài)范圍應(yīng)用的理想選擇。單位增益穩(wěn)定性使OPA642特別適用于低增益差分放大器、跨阻放大器、+2視頻線驅(qū)動(dòng)器增益、寬帶積分器和低失真ADC放大器。如果需要更高的增益甚至更低的諧波失真度,請(qǐng)考慮
2020-10-19 15:44:32
EDFA的增益依賴于波長(zhǎng),即某些波長(zhǎng)被放大比其它波長(zhǎng)更多。增益平坦濾波器將所有波長(zhǎng)恢復(fù)到大約相同強(qiáng)度。OptiSystem擁有增益平坦濾波器優(yōu)化引擎。
1. 建模任務(wù)
WDM發(fā)射器生成八個(gè)信道從
2025-04-10 08:49:57
,我們先回答一個(gè)重要問題:在高速 ADC 中提高 SFDR 的主要限制是什么?
ADC 中的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)線性
ADC 是基于多種不同電路架構(gòu)設(shè)計(jì)的復(fù)雜系統(tǒng),例如閃存、SAR、Delta-Sigma
2024-09-11 15:48:56
問:我有一個(gè)儀表放大器,但我需要更寬的動(dòng)態(tài)范圍,而不是單一增益。我可以通過多路復(fù)用增益電阻來獲得可編程增益嗎?答:為了實(shí)現(xiàn)高精度傳感器測(cè)量動(dòng)態(tài)范圍的最大化,可能需要使用可編程增益儀表放大器(PGIA
2018-10-31 10:31:19
?! ≡?b class="flag-6" style="color: red">端接 本文以MAX1124 (Maxim近期推出的250MHz、10位高IF ADC)為例,討論不同的端接架構(gòu)以及對(duì)高速ADC增益平坦度和動(dòng)態(tài)范圍的影響。我們首先以原邊端接電路為例(圖1a
2011-08-05 09:28:06
連接到由另一個(gè)電阻構(gòu)成的“負(fù)載”(通??梢约右钥刂疲?。 圖1顯示的是示例濾波器。它與前文所述的網(wǎng)絡(luò)一致,輸出端采用與信源電阻值一樣的電阻端接。圖2顯示的是非常良好且平坦的通帶響應(yīng)。圖3顯示的是去掉
2019-07-09 07:27:37
CTSD架構(gòu)的主要優(yōu)點(diǎn)之一是它能夠在窄頻帶內(nèi)檢測(cè)信號(hào),因此寬帶NSD并不特別令人感興趣。相反,窄通帶內(nèi)的動(dòng)態(tài)范圍將突出顯示為CTSD ADC的性能指標(biāo)。噪聲整形傳遞函數(shù)將根據(jù)調(diào)制器設(shè)計(jì)中使用的環(huán)路濾波器
2018-11-01 11:33:13
如何提出一種寬范圍VGA電路,通過控制和穩(wěn)壓模塊,進(jìn)一步提高增益動(dòng)態(tài)范圍和電路穩(wěn)定性實(shí)現(xiàn)66 dB的增益線性寬范圍調(diào)節(jié)?
2021-04-06 06:12:41
我有一個(gè)儀表放大器,但我需要更寬的動(dòng)態(tài)范圍,而不是單一增益。我可以通過多路復(fù)用增益電阻來獲得可編程增益嗎?
2021-01-08 07:22:49
、雙通道或三通道轉(zhuǎn)換●您目前如何生成正交信號(hào)?●在模擬還是數(shù)字(IF采樣)域中?選擇ADC本身就值得討論。ADC的動(dòng)態(tài)范圍可確定系統(tǒng)架構(gòu)(反之亦然)。首先,我們要查看信號(hào)帶寬和采樣頻率(準(zhǔn)確的采用頻率通常
2015-01-29 15:54:02
必須提供足以支持所需信號(hào)、干擾信號(hào)以及增加的裕量的動(dòng)態(tài)范圍,以支持信號(hào)衰落和AGC響應(yīng)時(shí)間。那么,多大的動(dòng)態(tài)范圍才夠呢?性能最高的軟件定義無線電(和RF實(shí)驗(yàn)室儀器)通常采用14至16位高速ADC,從而
2018-10-10 11:27:09
目前正在做的ADC指標(biāo)要求如下:動(dòng)態(tài)范圍:不小于106dB線性度 30ppm輸入信號(hào)范圍-10V~+10V;輸入信號(hào)頻率:0~100HZ目前是通過AD 7767(24位AD)做過一輪,但是線性度指標(biāo)距離要求相差甚遠(yuǎn),請(qǐng)專家指導(dǎo)。最好能夠提供芯片參考,以及設(shè)計(jì)中要關(guān)注那些要點(diǎn)、注意事項(xiàng)!謝謝!
2018-12-19 09:34:42
(ENOB)、輸入帶寬、無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。對(duì)于GSPS ADC,最重要的一個(gè)交流性能參數(shù)可能就是SFDR。簡(jiǎn)單而言,該參數(shù)規(guī)定了ADC以及系統(tǒng)從其他噪聲或者任何其他雜散頻率中
2018-11-01 11:31:37
軌——比如溫度測(cè)量(RTD或熱電偶)和惠斯登電橋——時(shí),此架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)。Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)廣泛用于傳感器具有較小輸出電壓范圍和帶寬的應(yīng)用中(比如應(yīng)變計(jì)或熱敏電阻),因?yàn)檫@種架構(gòu)提供高動(dòng)態(tài)范圍
2018-10-31 10:20:33
1.AD9361的dac輸入動(dòng)態(tài)范圍控制是多少?相應(yīng)的設(shè)置REG的地址?該如何設(shè)置?2.AD9361的PA增益一般設(shè)置多大?3.RX端AGC的gain值設(shè)定是多少?4.RX端adc的動(dòng)態(tài)范圍設(shè)定多少?5.是否有AD9361驅(qū)動(dòng)的例子供我們參考?
2018-10-11 09:19:02
關(guān)于HMC8410的問題 貴司發(fā)布了寬帶低噪聲放大器HMC8410,從頻響上來看,高端增益偏?。ㄝ斎肫ヅ湫阅艽蠓陆担?。 看起來高頻段增益降低與輸入匹配惡化有關(guān),請(qǐng)問這個(gè)輸入匹配惡化是芯片本身輸入特性決定的還是外偏置電路決定的。 通過外偏置電路可將增益平坦度調(diào)整到什么樣的水平。 謝謝!
2018-08-23 18:25:22
AD8369僅有45dB的動(dòng)態(tài)增益調(diào)節(jié)范圍,我現(xiàn)在想實(shí)現(xiàn)80dB的動(dòng)態(tài)增益調(diào)節(jié)范圍,是否可以通過兩片AD8369級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)?如果可以,兩片AD8369級(jí)聯(lián)應(yīng)該如何連接?下圖的連接方式是否正確?請(qǐng)各位多多指教
2018-09-30 14:52:21
增益為1的AD8476級(jí)聯(lián)而實(shí)現(xiàn)的圖1. 改進(jìn)的單端轉(zhuǎn)差分電路然而,許多應(yīng)用需要更大的輸出動(dòng)態(tài)范圍,例如溫度和壓力傳感器輸出的信號(hào)調(diào)理等。如果還能調(diào)節(jié)共模,那么該電路將能非常方便地與許多ADC接口,其
2019-04-14 08:30:01
演示電路996具有LTC2208 16位130Msps,高速和高動(dòng)態(tài)范圍ADC。該演示電路僅支持LVDS操作,DC996演示電路需要高達(dá)700mA的電流,具體取決于采樣速率和提供的AD轉(zhuǎn)換器
2020-04-10 07:12:26
在高中頻ADC應(yīng)用中,如何改善增益平坦度同時(shí)又不影響動(dòng)態(tài)性能:摘要:本文指導(dǎo)用戶選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩鳎糜?b class="flag-6" style="color: red">高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前端的信號(hào)調(diào)理。本文還闡述了如何合理選擇無
2009-09-25 08:22:23
23
在高中頻ADC應(yīng)用中,如何改善增益平坦度同時(shí)又不影響動(dòng)態(tài)性能
本文指導(dǎo)
2006-05-07 13:40:17
832 在高中頻ADC應(yīng)用中,如何改善增益平坦度同時(shí)又不影響動(dòng)態(tài)性能
摘要:本文指導(dǎo)用戶選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩?,用?b class="flag-6" style="color: red">高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(
2008-09-11 21:04:34
1061 
副邊變壓器端接提升高速ADC的增益平坦度
Abstract: The following application note describes the differences between
2009-02-17 10:37:28
1022 
具有40dB動(dòng)態(tài)范圍的自動(dòng)增益控制電路
2009-03-20 10:56:06
2582 
寬動(dòng)態(tài)范圍的增益控制放大器
2009-03-20 11:04:57
809 
該應(yīng)用筆記論述了如何選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骱蜔o源元件,并在不犧牲高速ADC動(dòng)態(tài)性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對(duì)于較高IF的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),正確選
2009-04-16 16:47:50
702 
摘要:本文指導(dǎo)用戶選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩?,用?b class="flag-6" style="color: red">高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前端的信號(hào)調(diào)理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內(nèi)改善增益的平坦度,而且不會(huì)犧
2009-04-25 09:27:05
644 
摘要:本應(yīng)用筆記描述了變壓器原邊端接和副邊端接的區(qū)別,通常用于前置高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信號(hào)調(diào)理鏈路。本文詳細(xì)說明了在較高中頻(IF)的應(yīng)用中,兩種端接對(duì)高速ADC增益平
2009-04-25 09:30:04
644 
摘要:該應(yīng)用筆記論述了如何選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骱蜔o源元件,并在不犧牲高速ADC動(dòng)態(tài)性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對(duì)于較高IF的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),
2009-04-25 09:31:04
684 
摘要:本文指導(dǎo)用戶選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩?,用?b class="flag-6" style="color: red">高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前端的信號(hào)調(diào)理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內(nèi)改善增益的平坦度,而且不會(huì)犧
2009-05-01 10:45:52
756 
摘要:該應(yīng)用筆記論述了如何選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骱蜔o源元件,并在不犧牲高速ADC動(dòng)態(tài)性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對(duì)于較高IF的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),
2009-05-01 10:51:07
1050 
摘要:本文指導(dǎo)用戶選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩?,用?b class="flag-6" style="color: red">高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前端的信號(hào)調(diào)理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內(nèi)改善增益的平坦度,而且不會(huì)犧
2009-05-07 11:10:01
443 
摘要:該應(yīng)用筆記論述了如何選擇適當(dāng)?shù)淖儔浩骱蜔o源元件,并在不犧牲高速ADC動(dòng)態(tài)性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對(duì)于較高IF的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),
2009-05-08 10:31:16
710 
ADI推出最大動(dòng)態(tài)范圍的中頻增益模塊放大器-ADL5535和ADL5536
新型ADL5535
2010-01-11 11:53:18
1171 高速ADC,什么是高速ADC
背景知識(shí):
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和微電子技術(shù)的高速發(fā)展,大大促進(jìn)了ADC技術(shù)的發(fā)展,ADC作為模擬量與數(shù)據(jù)量接
2010-03-24 13:28:01
10318 設(shè)置高速ADC的共模輸入電壓范圍(中文)
對(duì)于包含基帶采樣、高速ADC的通信接收機(jī),輸入共模電壓范圍(VCM)非常重要。特別是對(duì)于單電源供
2010-03-30 17:59:39
5168 
ADI發(fā)布最大動(dòng)態(tài)范圍的中頻增益模塊放大器
Analog Devices, Inc.,最新推出兩款中頻 (IF) 增益模塊放大器——ADL5535 和ADL5536,由于這兩款增益模塊放大器同時(shí)具有最佳線性
2010-01-12 08:45:43
825 無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)
SFDR(無雜散動(dòng)態(tài)范圍)衡量的只是相對(duì)于轉(zhuǎn)換器滿量程范圍(dBFS)或輸入信號(hào)電平(dBc)的最差頻譜偽像。比較ADC時(shí)
2011-01-01 12:14:56
14336 針對(duì)數(shù)字預(yù)失真系統(tǒng)對(duì)反饋鏈路平坦度的要求,提出一種在不斷開模擬鏈路的前提下,采用單音測(cè)量WCDMALTE混?;旧漕l拉遠(yuǎn)單元反饋鏈路的增益平坦度,并采用最小二乘法,分別擬合
2012-10-24 15:04:07
42 采用高輸入頻率、高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。ADC輸入接口設(shè)計(jì)有6個(gè)主要條件:輸入阻抗、輸入驅(qū)動(dòng)、帶寬、通帶平坦度、噪聲和失真。
2013-08-22 16:13:18
24 過采樣ADC與PGA結(jié)合,提供127 dB動(dòng)態(tài)范圍
2016-01-07 14:59:22
0 寬帶高動(dòng)態(tài)范圍微波限幅放大器是電子戰(zhàn)(EW)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元器件,因?yàn)檫@些系統(tǒng)需要在很寬的輸入功率范圍內(nèi)提供穩(wěn)定/壓縮輸出功率。這些EW系統(tǒng)通常需要高增益和平坦的響應(yīng),必須能夠在惡劣熱環(huán)境中工作。要在多個(gè)倍頻程頻段內(nèi)保持可接受且可靠的性能,需要對(duì)放大器鏈進(jìn)行精心設(shè)計(jì)。
2017-04-10 18:35:25
3311 在為高性能系統(tǒng)選擇寬帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),需要考慮多種模擬輸入?yún)?shù),比如,ADC分辨率、采樣速率、信噪比(SNR)、有效位數(shù)(ENOB)、輸入帶寬、無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。 對(duì)于GSPS ADC,最重要的一個(gè)交流性能參數(shù)可能就是SFDR。
2018-07-10 01:52:00
10398 
本文討論了高頻應(yīng)用要取得最好性能所需的變頻器特性,包括平坦的頻率響應(yīng)、高輸入帶寬、低輸入滿刻度電壓范圍以及針對(duì)多陣列系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)的能力。文章還討論了與選擇高分辨率高速ADC有關(guān)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮因素。
2017-09-15 16:07:55
26 EDFA 中加入啁啾光柵增益平坦濾波器,其增益平坦度可控制在0.3dB 以內(nèi)。 EDFA 具有增益高、帶寬大、噪聲低、增益特性對(duì)光偏振狀態(tài)不敏感、對(duì)數(shù)據(jù)速率以及格式透明和在多路系統(tǒng)中信道交叉串?dāng)_可忽略等優(yōu)點(diǎn)[1],在 DWDM 系統(tǒng)中,由于各信道波長(zhǎng)的密集復(fù)用以及
2017-11-07 10:17:52
14 該TQL9096是一個(gè)平坦的增益,高線性度,超低噪聲放大器在一個(gè)小型的2×2毫米表面貼裝封裝。LNA在1.5到4 GHz的寬帶寬上提供了2 dB(峰到峰)的增益平坦度。在2.6 GHz時(shí),放大器通常
2018-08-15 11:28:00
12 本文所述電路采用雙通道、數(shù)字可編程、超低失真、高輸出線性度、可變增益放大器(VGA)AD8376AD9445 或 AD9246等高速ADC配合使用時(shí),在100 MSPS以上、最大增益條件下,它可提供出色的SFDR(無雜散動(dòng)態(tài)范圍)性能。
2018-12-31 09:01:00
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RLC 陷波濾波器(如圖 1 所示)利用放大器的輸入特性來產(chǎn)生所需的結(jié)果。R 和串聯(lián) LC 一起形成的陷波可以調(diào)整形狀,從而補(bǔ)償由放大器和寄生電容產(chǎn)生的峰值。結(jié)果是 1 GHz 帶寬 (?3 dB)、250 MHz 增益平坦度 (0.1 dB) 和峰值小于 1-dB(增益 = 1 時(shí))。
2019-04-12 09:00:00
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本文介紹如何確定接收器增益,以及接收器增益設(shè)置太高時(shí)對(duì)接收SNR的負(fù)面影響。文章也討論如何正確優(yōu)化數(shù)字波束成形器、濾波器、檢波器的動(dòng)態(tài)范圍以及壓縮信號(hào)映射。實(shí)現(xiàn)上述優(yōu)化后,系統(tǒng)將最大程度地發(fā)揮高SNR接收器的優(yōu)勢(shì),大幅提高診斷性能。
2019-05-28 09:20:12
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不斷豐富的高速和極高速ADC以及數(shù)字處理產(chǎn)品正使過采樣成為寬帶和射頻系統(tǒng)的實(shí)用架構(gòu)方法。半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步為提升速度以及降低成本做出了諸多貢獻(xiàn)(比如價(jià)格、功耗和電路板面積),讓系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員得以探索轉(zhuǎn)換
2020-10-16 10:43:00
0 固定增益差分放大器簡(jiǎn)化對(duì)高速 ADC 的驅(qū)動(dòng)
2021-03-21 03:06:00
10 DN526 - 用于 14 位、4.5Msps ADC 的驅(qū)動(dòng)器工作在寬增益范圍
2021-03-21 16:25:23
7 +36dBm IIP3混頻器以2.4dB增益提升動(dòng)態(tài)范圍
2021-04-19 10:13:05
1 AN-1523:使用AD8368可變增益放大器擴(kuò)展ADL5513對(duì)數(shù)檢測(cè)器的動(dòng)態(tài)范圍
2021-05-13 14:59:31
0 圖1所示電路是一個(gè)靈活的信號(hào)調(diào)理模塊,具有低噪聲、相對(duì)較高的增益以及在不影響性能的前提下根據(jù)輸入電平變化動(dòng)態(tài)改變增益的能力,同時(shí)仍維持寬動(dòng)態(tài)范圍。現(xiàn)有Σ-Δ技術(shù)可以提供許多應(yīng)用所需的動(dòng)態(tài)范圍,但代價(jià)
2021-06-05 09:16:10
2 增益均衡器(gain equalizer),簡(jiǎn)單理解,就是調(diào)節(jié)工作頻帶內(nèi)增益平坦度的器件。當(dāng)我們的設(shè)計(jì)的系統(tǒng),增益平坦度達(dá)不到要求的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)用到這種電路。
2022-11-25 13:59:25
2702 和處理信號(hào)的不同途徑,無論是使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,還是使用在所需目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限 Σ- 轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師應(yīng)該考慮信號(hào)處理的方式,以及他們指定產(chǎn)品的方式。
2023-01-04 14:17:53
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寬帶、高動(dòng)態(tài)范圍微波限幅放大器是電子戰(zhàn)(EW)系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,在這種系統(tǒng)中,需要在寬輸入功率范圍內(nèi)提供穩(wěn)定/壓縮的輸出功率。這些電子戰(zhàn)系統(tǒng)通常需要高增益和平坦的響應(yīng),并且必須在惡劣的熱環(huán)境中工作。
2023-01-06 13:59:03
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正確選擇電路板元件是滿足高中頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)苛刻的高動(dòng)態(tài)性能和增益平坦度要求的重要因素。以下技術(shù)說明將提供有關(guān)輸入網(wǎng)絡(luò)的適當(dāng)選擇,這些輸入網(wǎng)絡(luò)旨在借助寬帶變壓器、端接電阻器和濾波電容器輕松進(jìn)行單端到差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換。
2023-01-10 11:29:26
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以下應(yīng)用筆記描述了高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之前信號(hào)調(diào)理電路中常用的變壓器的初級(jí)側(cè)和次級(jí)端接之間的差異。本文詳細(xì)介紹了這兩種端接方案對(duì)專為高中頻應(yīng)用設(shè)計(jì)的ADC的增益平坦度和動(dòng)態(tài)性能的影響。
2023-01-13 14:49:03
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工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療設(shè)備中使用的高性能數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈需要寬動(dòng)態(tài)范圍和高精度。通過增加一個(gè)可編程增益放大器或并行操作多個(gè)ADC,使用數(shù)字后處理來平均結(jié)果,可以增加ADC的動(dòng)態(tài)范圍,但由于功耗、空間
2023-02-17 10:39:32
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和失真(SINAD)、總諧波失真(THD)和無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)。在本系列文章的第二部分中(有關(guān)進(jìn)一步閱讀,請(qǐng)參見“高速ADC的動(dòng)態(tài)測(cè)試”),這些參數(shù)定義通過在實(shí)際測(cè)試場(chǎng)景中測(cè)量來進(jìn)行測(cè)試。
2023-02-25 09:20:37
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 代表接收器、測(cè)試設(shè)備和其他電子設(shè)備中模擬和數(shù)字世界之間的鏈接。如本系列文章第1部分所述,許多關(guān)鍵動(dòng)態(tài)參數(shù)提供了給定ADC預(yù)期動(dòng)態(tài)性能的精確相關(guān)性。本系列文章的第 2 部分介紹了用于測(cè)試高速 ADC 動(dòng)態(tài)規(guī)格的一些設(shè)置配置、設(shè)備建議和測(cè)量程序。
2023-02-25 09:26:43
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輸入共模電壓范圍(VCM)在包括基帶采樣高速ADC的通信接收器設(shè)計(jì)中非常重要。VCM對(duì)于具有直流耦合輸入的單電源低壓電路尤為重要。對(duì)于單電源電路,饋送驅(qū)動(dòng)放大器和ADC的輸入信號(hào)應(yīng)在VCM范圍
2023-02-25 12:10:09
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本文指導(dǎo)用戶如何選擇合適的變壓器,通常用于高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之前的信號(hào)調(diào)理電路。本文還介紹了如何選擇無源元件,以便在很寬的輸入頻率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)增益平坦度,同時(shí)又不犧牲這些ADC的動(dòng)態(tài)性能。最后
2023-02-27 14:33:34
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輸入共模電壓范圍(VCM)在包括基帶采樣高速ADC的通信接收器設(shè)計(jì)中非常重要。VCM對(duì)于具有直流耦合輸入的單電源低壓電路尤為重要。對(duì)于單電源電路,饋送驅(qū)動(dòng)放大器和ADC的輸入信號(hào)應(yīng)在VCM范圍
2023-03-03 15:33:16
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RS-485 網(wǎng)絡(luò)的許多信號(hào)完整性和通信問題都源于端接,這可能是因?yàn)槿鄙?b class="flag-6" style="color: red">端接或端接不正確。在 RS-485 基礎(chǔ)知識(shí)系列的這一部分,我將討論何時(shí)不需要端接 RS-485 網(wǎng)絡(luò),以及在需要端接時(shí)如何使用標(biāo)準(zhǔn)(并聯(lián))端接和交流電 (AC) 端接網(wǎng)絡(luò)。
2023-03-14 09:46:02
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對(duì)于用在圖像或視頻的ADC來說,動(dòng)態(tài)范圍也是至關(guān)重要的,但位深倒不是他們關(guān)注的主要參數(shù)。
2023-03-14 10:38:15
1241 隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和數(shù)字電路工作速度的提高,以及對(duì)于系統(tǒng)靈敏度等要求的不斷提高,對(duì)于高速、高精度的ADC(Analog to DigitalConverter)、DAC(Digital toAnalog Converter)的指標(biāo)都提出了很高的要求。
2023-07-07 11:45:56
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同時(shí)也面臨一些挑戰(zhàn)。其中最有意義的是如何提高高速ADC的SFDR,這可以提高信號(hào)的精度和準(zhǔn)確性。 SFDR即“串?dāng)_自由動(dòng)態(tài)范圍”,代表著ADC在高頻輸入信號(hào)下輸出第一個(gè)諧波之后的最高諧波信號(hào)跟原信號(hào)的分離度。在實(shí)際應(yīng)用中,信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍比串?dāng)_自由動(dòng)
2023-10-31 09:41:15
1394 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS803高速、高動(dòng)態(tài)范圍、12位流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-16 11:26:37
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《通過通道求和提高音頻ADC的動(dòng)態(tài)范圍和SNR.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-29 09:28:00
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《密封封裝回流曲線、端接光潔度以及引腳修整和形狀.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-24 09:37:12
0 LTC6432-15 是一款超高動(dòng)態(tài)范圍差分增益部件放大器,專為驅(qū)動(dòng)高分辨率、高速 ADC 而設(shè)計(jì)。 它提供了一個(gè)全 GHz 數(shù)據(jù)帶寬,適用于復(fù)雜的高效頻譜調(diào)制方案或抗阻塞物能力至關(guān)重要的場(chǎng)合
2025-03-11 16:41:31
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14位ADC而設(shè)計(jì)和優(yōu)化。該設(shè)備提供高帶寬、高電壓輸出,具有低失真和低噪聲,這在需要非常高動(dòng)態(tài)范圍的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中至關(guān)重要,如無線基站和測(cè)試測(cè)量應(yīng)用。該器件也是通用、高速差分信號(hào)鏈和短線驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用的優(yōu)秀差分放大器。
2025-05-10 10:13:24
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ADC3683-SP 是一款低延遲、低噪聲和超低功耗 18 位 65MSPS 高速雙通道 ADC。該ADC專為實(shí)現(xiàn)最佳噪聲性能而設(shè)計(jì),可提供?160dBFS/Hz的噪聲頻譜密度以及出色的線性度和動(dòng)態(tài)
2025-10-27 09:43:10
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評(píng)論