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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>轉(zhuǎn)換器>同步多個(gè)GSPS轉(zhuǎn)換器的測(cè)試方法分析以及結(jié)果對(duì)比

同步多個(gè)GSPS轉(zhuǎn)換器的測(cè)試方法分析以及結(jié)果對(duì)比

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本文導(dǎo)航

  • 第 1 頁(yè):同步多個(gè)GSPS轉(zhuǎn)換器的測(cè)試方法分析以及結(jié)果對(duì)比
  • 第 2 頁(yè):AD9625 FMC電路板
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ADC評(píng)估板為什么會(huì)全面禁止使用DC-DC轉(zhuǎn)換器?

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2018-08-01 09:54:16

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會(huì)大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高。解決方案是謹(jǐn)慎地進(jìn)行 PDN 部署和布局布線,確保 ADC 性能不受影響。本文討論了線性和開關(guān)電源的不同之處,并表明 GSPS ADC 與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器搭配
2018-05-28 10:31:11

DC–DC轉(zhuǎn)換器GSPS ADC提供高效輸電網(wǎng)絡(luò)

員認(rèn)為部署含有多個(gè)GSPS ADC的系統(tǒng)非常有難度。DC–DC 轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)電源通過(guò)移除為 1.25 V 域供電的單個(gè) LDO,還可進(jìn)一步簡(jiǎn)化 PDN。這是最高效、最具性價(jià)比的解決方案。這種方案的困難之處
2018-10-29 16:53:14

FMC轉(zhuǎn)換器板學(xué)習(xí)資料:FMC147-多通道多模式的10位ADC 1.25 GSPS / 2.5 GSPS / 5.0 GSPS FMC-HPC模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器

FMC-HPC模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器板一、板卡概述FMC147是一個(gè)四通道多模式A / D FMC,完全符合VITA 57.1標(biāo)準(zhǔn)。該卡提供4個(gè)10位ADC通道,使通道同時(shí)采樣4,2,或1通道,采樣速率為2.5
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TIDA-00479 GSPS ADC的最理想時(shí)鐘源參考設(shè)計(jì)

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兩個(gè)轉(zhuǎn)換器同步方法和整合多個(gè)轉(zhuǎn)換器

(12位,2.5 GSPS ADC)是用作測(cè)試設(shè)備,針對(duì)多個(gè)轉(zhuǎn)換器同步所需遵循的設(shè)計(jì)規(guī)則提供基準(zhǔn)結(jié)果同步定義為按等于或小于單時(shí)鐘周期的精度匹配各轉(zhuǎn)換器的能力,而該精度僅取決于ADC的孔徑抖動(dòng)、時(shí)鐘抖動(dòng)
2018-09-03 14:48:59

了解轉(zhuǎn)換器規(guī)格特性,從帶寬開始

。記住,轉(zhuǎn)換器的全功率帶寬與可用帶寬或采樣帶寬是不一樣的。全功率帶寬是精確獲取信號(hào)以及正確建立內(nèi)置前端所需的帶寬。選擇此區(qū)域內(nèi)的中頻頻率不是個(gè)好主意,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">結(jié)果會(huì)造成系統(tǒng)性能發(fā)生較大變化。 根據(jù)轉(zhuǎn)換器
2018-10-10 11:23:34

分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步方法

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2020-11-23 10:33:21

雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析

本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析。這項(xiàng)全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問(wèn)題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
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2021-11-23 06:30:00

敘述A/D轉(zhuǎn)換器測(cè)試技術(shù)及發(fā)現(xiàn)ADC中丟失的代碼

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2011-09-29 16:45:35

可讓中間總線轉(zhuǎn)換器的尺寸減小達(dá)50%的72 V混合式DC-DC轉(zhuǎn)換器

輸入電壓為較高的48 V時(shí)MOSFET開關(guān)損耗將增加。新方法新的創(chuàng)新型控制設(shè)計(jì)方法將一個(gè)開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器與一個(gè)同步降壓轉(zhuǎn)換器結(jié)合起來(lái)。開關(guān)電容電路將輸入電壓降低2倍,然后饋入同步降壓轉(zhuǎn)換器。這種技術(shù)先將
2018-10-23 11:46:22

如何利用開關(guān)穩(wěn)壓GSPS ADC供電

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2018-10-10 15:07:22

如要快速比較轉(zhuǎn)換器濾除噪聲的性能,有沒有比SNR更好的規(guī)格?

和處理信號(hào)的各種方法--無(wú)論使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,或是使用在目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師對(duì)信號(hào)處理的認(rèn)識(shí),以及他們定義產(chǎn)品規(guī)格的方式。噪聲
2018-08-06 09:27:37

定制設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換器與RECOM R1SX 的對(duì)比

時(shí),可以達(dá)到最高能效。負(fù)載越低,則能效越低。但設(shè)計(jì)精良的轉(zhuǎn)換器具有穩(wěn)定的高能效,尤其在重要的中到低負(fù)載范圍內(nèi)。對(duì)指甲大小的新型 R1SX-0505 1 W 轉(zhuǎn)換器進(jìn)行測(cè)試,并與相同額定功率的定制轉(zhuǎn)換器比較
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同步通常采用的方法有逐位調(diào)整法和置位調(diào)整法,對(duì)比分析哪個(gè)好?

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異步通信與同步通信對(duì)比分析哪個(gè)好?

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探究寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

作者:ADI應(yīng)用工程師IanB 寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使高速采集系統(tǒng)具備很多性能優(yōu)勢(shì)。在高采樣速率和輸入帶寬上,寬帶GSPS ADC提供寬頻譜的可見性。然而,雖然有些應(yīng)用需要寬帶前端
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數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD9161能否穩(wěn)定的長(zhǎng)時(shí)間工作在2xNRZ模式下即轉(zhuǎn)換率為12Gsps ?

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2018-10-26 11:41:04

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2021-04-11 07:00:00

超聲波轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)電路,求分析

這是一款超聲波轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)電路,大家?guī)兔?b class="flag-6" style="color: red">分析一下,現(xiàn)在驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器時(shí) 是可以驅(qū)動(dòng)起來(lái)的 但是功率不夠,振蕩的幅度很小,需要如何調(diào)整才能提高輸出的功率呢我拿仿真軟件也使了一下,波形如下大家看一看問(wèn)題出在哪呢
2016-03-11 10:56:23

通過(guò)輸電網(wǎng)絡(luò)合探討GSPS ADC性能

LDO 穩(wěn)壓,每個(gè)域一個(gè)。這款 PDN 也許是性能最優(yōu)的,但肯定不是最具性價(jià)比的。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員認(rèn)為部署含有多個(gè) GSPS ADC 的系統(tǒng)非常有難度。  DC–DC 轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)電源  通過(guò)移除為
2018-11-20 10:50:51

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換誤碼率詳解

,這種方法存在多個(gè)限制,因?yàn)檠舆t最長(zhǎng)也只能持續(xù)到當(dāng)前采樣時(shí)間結(jié)束,而后比較必須繼續(xù)處理下一次采樣。第三種方法是采用智能錯(cuò)誤檢測(cè)和校正算法,該算法會(huì)對(duì)比在高速ADC轉(zhuǎn)換過(guò)程后續(xù)階段中引入的不確定性進(jìn)行
2018-10-19 09:56:50

多個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器與單個(gè)轉(zhuǎn)換器的比較—提高了當(dāng)前高速A/D轉(zhuǎn)換

多個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器與單個(gè)轉(zhuǎn)換器的比較—提高了當(dāng)前高速A/D轉(zhuǎn)換器的SNR性能:當(dāng)您需要有超過(guò)單個(gè) A/D 轉(zhuǎn)換器所能提供的動(dòng)態(tài)范圍時(shí),您可以將多個(gè)轉(zhuǎn)換器結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)您的目的,但前提是
2009-09-25 08:20:2414

模數(shù)轉(zhuǎn)換器1Gsps-ADC Captures 1Gsps

模數(shù)轉(zhuǎn)換器1Gsps
2009-04-25 10:24:311329

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析 升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)漕愋腿绾危? 本質(zhì)上,升壓轉(zhuǎn)換器IC被用于電池
2010-03-20 13:57:142979

多個(gè)AD9122 TxDAC+轉(zhuǎn)換器同步

AD9122是一款雙通道、16位、高動(dòng)態(tài)范圍數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),提供1230 MSPS采樣速率。在某些應(yīng)用中,例如需要波束導(dǎo)引的應(yīng)用,用戶必須同步系統(tǒng)中的多個(gè)DAC。AD9122具有多芯片同步功能,多個(gè)
2011-09-01 12:03:0423

運(yùn)行多個(gè)過(guò)采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器方法

本文將以ADS1252 ADC為例介紹在使用過(guò)采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)同步取樣系統(tǒng)時(shí)需要考慮到的一些因素。
2012-03-20 14:03:5615

基于GSPS轉(zhuǎn)換器寬帶前端設(shè)計(jì)

本文檔內(nèi)容介紹了GSPS轉(zhuǎn)換器寬帶前端設(shè)計(jì)。
2017-09-14 19:05:085

在PCB設(shè)計(jì)中采用時(shí)間交替超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器解析

和動(dòng)態(tài)性能的前提下使采樣頻率增倍。 本文探討時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)難點(diǎn),并提供切實(shí)可行的系統(tǒng)設(shè)計(jì)指導(dǎo),包括可解決上述問(wèn)題的創(chuàng)新性元件功能和設(shè)計(jì)方法。本文還提供從7Gsps轉(zhuǎn)換器芯片交替解決方案測(cè)得的FFT結(jié)果。最
2017-11-16 16:26:230

PCB設(shè)計(jì)中采用時(shí)間交替超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的解析

和動(dòng)態(tài)性能的前提下使采樣頻率增倍。 本文探討時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)難點(diǎn),并提供切實(shí)可行的系統(tǒng)設(shè)計(jì)指導(dǎo),包括可解決上述問(wèn)題的創(chuàng)新性元件功能和設(shè)計(jì)方法。本文還提供從7Gsps轉(zhuǎn)換器芯片交替解決方案測(cè)得的FFT結(jié)果。最
2017-12-05 11:00:250

如何同步多個(gè)ADS1271和ADS1271執(zhí)行響應(yīng)外部事件的轉(zhuǎn)換的詳細(xì)概述

ADS1271是Δ-∑轉(zhuǎn)換器,并且這些類型的轉(zhuǎn)換器據(jù)稱難以與外部事件同步。然而,ADS1271具有同步輸入,這表明不僅同步是可能的,而且是有用的。ADS1271上的同步有兩個(gè)目的。最常用的是,它可
2018-05-24 15:49:5639

如何實(shí)現(xiàn)GSPS轉(zhuǎn)換器寬帶前端的設(shè)計(jì)

隨著轉(zhuǎn)換器技術(shù)的改進(jìn),即使在高速運(yùn)行時(shí)也能準(zhǔn)確地解決非常高的中頻(IF)。這帶來(lái)了兩個(gè)挑戰(zhàn):轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)本身和將信號(hào)內(nèi)容耦合到轉(zhuǎn)換器的前端設(shè)計(jì)。即使轉(zhuǎn)換器本身非常出色,前端也必須能夠保持信號(hào)質(zhì)量。
2019-02-06 10:34:003537

AD9625的性能優(yōu)勢(shì)以及功能的分析

本視頻演示AD9625的性能優(yōu)勢(shì)以及增強(qiáng)的功能;該器件是一款12位、2.5 GSPS高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。
2019-08-01 06:04:003576

ADI在線研討會(huì):GSPS轉(zhuǎn)換器寬帶前端參數(shù)定義及設(shè)計(jì)方案

ADI在線研討會(huì):GSPS轉(zhuǎn)換器寬帶前端設(shè)計(jì)
2019-07-18 06:16:002584

AD9625:12 位、 2.5/2.0 GSPS 、 1.3 V/2.5 V 模數(shù)轉(zhuǎn)換器

AD9625:12 位、 2.5/2.0 GSPS 、 1.3 V/2.5 V 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2021-03-19 01:00:263

AN-1093: 多個(gè)AD9122 TxDAC+轉(zhuǎn)換器同步

AN-1093: 多個(gè)AD9122 TxDAC+轉(zhuǎn)換器同步
2021-03-19 08:24:350

AD9119/AD9129:11/14位、5.7GSPS、RF數(shù)模轉(zhuǎn)換器

AD9119/AD9129:11/14位、5.7GSPS、RF數(shù)模轉(zhuǎn)換器
2021-03-19 11:59:117

AD9689:14位,2.0 GSPS/2.6 GSPS,JESD204B,雙模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet

AD9689:14位,2.0 GSPS/2.6 GSPS,JESD204B,雙模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet
2021-04-21 19:01:5217

AD9217:12位、6 GSPS/10.25 GSPS,射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器初步數(shù)據(jù)表

AD9217:12位、6 GSPS/10.25 GSPS,射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器初步數(shù)據(jù)表
2021-04-24 12:52:580

AN-1580:同步多個(gè)AD9910 1 GSPS直接數(shù)字合成器

AN-1580:同步多個(gè)AD9910 1 GSPS直接數(shù)字合成器
2021-04-29 20:43:5113

UG-1631:評(píng)估AD9148四路16位1 GSPS DAC TxDAC+?數(shù)模轉(zhuǎn)換器

UG-1631:評(píng)估AD9148四路16位1 GSPS DAC TxDAC+?數(shù)模轉(zhuǎn)換器
2021-05-10 09:47:048

AD9213:12位,6 GSPS/10.25 GSPS,JESD204B,RF模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet

AD9213:12位,6 GSPS/10.25 GSPS,JESD204B,RF模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet
2021-05-17 19:23:176

AD9154:四路16位2.4 GSPS TxDAC+?數(shù)模轉(zhuǎn)換器

AD9154:四路16位2.4 GSPS TxDAC+?數(shù)模轉(zhuǎn)換器
2021-05-27 09:19:178

同步升壓DCDC轉(zhuǎn)換器CMD3400

同步升壓DCDC轉(zhuǎn)換器CMD3400(通信電源技術(shù)是省刊嗎)-文檔為同步升壓DCDC轉(zhuǎn)換器CMD3400總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 10:53:4412

降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計(jì)算

同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)非常重要。應(yīng)用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析,并實(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:026689

用于實(shí)現(xiàn)12.8GSPS采樣率的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器示例

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2022-09-06 14:30:504

可變?cè)鲆娣糯笃鞯?6位1GSPS數(shù)字轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

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2022-09-06 16:12:456

在線仿真驗(yàn)證降壓轉(zhuǎn)換器輸出誤差預(yù)算分析

我們需要對(duì)降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)之一進(jìn)行輸出電壓誤差預(yù)算分析。導(dǎo)致誤差的最大因素是負(fù)載階躍導(dǎo)致的輸出下降。嘗試了不同的方法來(lái)估計(jì)下降導(dǎo)致了不同的結(jié)果。我們?nèi)绾卫斫馑??在本設(shè)計(jì)解決方案中,我們執(zhí)行降壓轉(zhuǎn)換器輸出誤差預(yù)算分析。在估計(jì)下降幅度時(shí),我們將模擬結(jié)果與兩種不同的粗略估計(jì)進(jìn)行比較,并調(diào)和不同的方法
2022-12-19 16:01:001278

同步數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器陣列的采樣時(shí)鐘

從通信基礎(chǔ)設(shè)施到儀器儀表的各種應(yīng)用中,對(duì)更高系統(tǒng)帶寬和分辨率的要求推動(dòng)了以陣列形式連接多個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的需求。設(shè)計(jì)人員必須找到低噪聲和高精度解決方案,以使用通用JESD204B串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口對(duì)大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時(shí)鐘和同步
2023-01-06 11:20:444638

如何設(shè)計(jì)GSPS轉(zhuǎn)換器的寬帶前端

自然而然地傾向于GSPS轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用 如雷達(dá)、儀器儀表和通信 觀察,因?yàn)檫@些提供了更寬的頻譜 或奈奎斯特樂隊(duì)。然而,更寬的頻譜 對(duì)前端設(shè)計(jì)提出了更多挑戰(zhàn)。只 因?yàn)槟?gòu)買了具有 1 GHz 奈奎斯特
2023-02-02 14:52:131184

DC/DC評(píng)估篇損耗探討-同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗

本文開始探討同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗。首先,我們來(lái)看一下同步整流降壓轉(zhuǎn)換器發(fā)生損耗的部位。然后,會(huì)對(duì)各部位的損耗進(jìn)行探討。同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗發(fā)生部位,下面是同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的電路簡(jiǎn)圖以及發(fā)生損耗的位置。
2023-02-23 10:40:482877

一種同步多個(gè)GSPS轉(zhuǎn)換器測(cè)試方法

多個(gè)轉(zhuǎn)換器同步對(duì)于雷達(dá)、電子戰(zhàn) (EW)、超聲波和其他使用數(shù)字波束成形技術(shù)以操縱大數(shù)據(jù)場(chǎng)的多通道應(yīng)用等應(yīng)用非常有用。需要注意的是,當(dāng)使用GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),需要相同的要求來(lái)促進(jìn)同一系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)轉(zhuǎn)換器同步。但是,速度和界面使這更難實(shí)現(xiàn)。
2023-02-28 15:33:221059

多個(gè)射頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器子系統(tǒng)中的信號(hào)處理同步化應(yīng)用說(shuō)明

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2023-09-14 14:38:522

直方圖測(cè)試模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)介紹

直方圖測(cè)試是確定模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)靜態(tài)參數(shù)的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:054066

設(shè)計(jì)GSPS轉(zhuǎn)換器的寬帶前端

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2023-11-24 10:35:500

ADI-同步數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器陣列的采樣時(shí)鐘

在各種應(yīng)用中(從通信基礎(chǔ)設(shè)施到儀器儀表),對(duì)系統(tǒng)帶寬和分辨率的更高要求促進(jìn)了將多個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器以陣列形式連接的需求。設(shè)計(jì)人員必須找到低噪聲、高精度解決方案,才能為使用普通JESD204B串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口的大型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器陣列提供時(shí)鐘和同步。
2023-11-27 17:25:400

高速轉(zhuǎn)換器組表征高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的性能測(cè)試方法

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2023-11-27 09:45:373

AD9208雙通道、14位、3 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器英文手冊(cè)

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2024-06-21 14:20:430

ADC12DL3200 6.4GSPS單通道或3.2GSPS雙通道12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-15 11:20:330

ADC08D1520 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-16 09:22:530

AD9208雙通道、14位、3 GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)英文手冊(cè)

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2024-07-17 12:56:570

ADC08DJ3200 6.4GSPS單通道或3.2GSPS雙通道8位射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

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2024-07-19 09:15:530

DAC5670-SP 14位2.4 GSPS數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-30 10:45:370

DAC5681 16位1.0 GSPS數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表

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2024-07-31 11:30:340

同步降壓轉(zhuǎn)換器的工作頻率是什么

同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)的工作頻率是指其內(nèi)部開關(guān)元件(如MOSFET)的通斷頻率,也就是控制在控制電壓轉(zhuǎn)換過(guò)程中,開關(guān)元件在單位時(shí)間內(nèi)開關(guān)的次數(shù)。這個(gè)
2024-08-14 10:08:471359

簡(jiǎn)述同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容

同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)的輸出電容在電路中扮演著至關(guān)重要的角色,它不僅影響著輸出電壓的穩(wěn)定性,還關(guān)系到轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)響應(yīng)、紋波抑制以及整體效率。以下將詳細(xì)介紹同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容,包括其選擇原則、類型、特性、作用機(jī)制以及設(shè)計(jì)考量等方面。
2024-08-14 10:09:451121

同步降壓轉(zhuǎn)換器有哪些優(yōu)缺點(diǎn)

同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)作為一種高效的直流電壓轉(zhuǎn)換裝置,在電子設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。其通過(guò)控制開關(guān)管的導(dǎo)通和斷開,實(shí)現(xiàn)輸入電壓到穩(wěn)定輸出電壓的轉(zhuǎn)換,以滿足各種電子設(shè)備的電源需求。以下是對(duì)同步降壓轉(zhuǎn)換器優(yōu)缺點(diǎn)的詳細(xì)分析。
2024-08-14 10:23:171729

同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容對(duì)效率有什么影響

同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容對(duì)效率有著顯著的影響,主要體現(xiàn)在輸出電壓紋波、熱效應(yīng)、系統(tǒng)穩(wěn)定性以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)等方面。
2024-08-14 10:27:341251

LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率

LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),它直接影響到變換的性能、效率和穩(wěn)定性。然而,要詳細(xì)闡述LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率,需要深入探討其工作原理、設(shè)計(jì)考慮、實(shí)際應(yīng)用以及技術(shù)挑戰(zhàn)等多個(gè)方面。以下是對(duì)LLC電源轉(zhuǎn)換器工作頻率的詳細(xì)分析
2024-08-20 17:19:283369

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADI AD7606與SC1467的深度對(duì)比和應(yīng)用分析

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADI AD7606與SC1467的深度對(duì)比和應(yīng)用分析
2025-01-13 09:52:581606

WD5030高效同步降壓轉(zhuǎn)換器:性能對(duì)比、優(yōu)勢(shì)解析及應(yīng)用領(lǐng)域詳解

** #### **1. 對(duì)比芯片選擇** 我將選擇以下幾款常見的同步降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器進(jìn)行對(duì)比: 1. **TI LM2596**(經(jīng)典降壓轉(zhuǎn)換器,支持寬輸入電壓范圍) 2. **Maxim MAX7289
2025-04-01 16:38:47782

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