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RF采樣ADC的優(yōu)勢(shì) - 全文

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2018-05-15 09:12:148377

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2020-06-09 09:54:496440

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2012-03-22 10:45:305849

如何完善您的射頻采樣解決方案

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如今大多數(shù)ADC芯片里都集成了采樣保持功能,以便更好地處理交流信號(hào),這種類(lèi)型的ADC我們叫做采樣ADC,可是早些時(shí)候的ADC并非采樣類(lèi)型,而只是一個(gè)簡(jiǎn)單的編碼器。 非采樣ADC的一個(gè)缺點(diǎn)是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116

射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)的電源軌和電源域解析

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2022-07-07 10:36:451490

ADC多次采樣的實(shí)現(xiàn)思路

ADC掃描采樣若干通道,數(shù)據(jù)保存在指定緩沖區(qū),連續(xù)采樣若干次之后觸發(fā)中斷,然后讀取采樣數(shù)據(jù)處理。
2022-09-09 12:54:111747

基于單片機(jī)的ADC采樣設(shè)計(jì)

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2020-12-30 17:06:173454

430adc采樣

不太清楚adc的單通道單次采樣和單通道重復(fù)采樣有什么區(qū)別?如果采樣一個(gè)波形的話(huà),是不是用單通道重復(fù)采樣好一些?還是要看采樣時(shí)間和上傳時(shí)間的快慢?
2016-08-14 13:01:02

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)可以降低接口速率(實(shí)際和復(fù)雜抽取模式),支持?jǐn)?shù)字化信號(hào)混合(僅復(fù)雜抽取模式)。 ADC08DJ5200RF具有雙通道 5.2GSPS 或單通道 10.4GSPS 的射頻采樣 8 位
2023-06-16 14:37:21

ADC采樣周期

ADC采樣周期ADC的時(shí)鐘不要超過(guò)14MHz,否則轉(zhuǎn)換精度會(huì)下降。最大轉(zhuǎn)換速率為1MHz,即轉(zhuǎn)換周期為1us(14MHz,采樣周期為1.5個(gè)ADC時(shí)鐘)問(wèn)題:14MHz,采樣周期為1.5個(gè)ADC時(shí)鐘?這個(gè)啥意思?14M時(shí)鐘周期是0.07uS,1M時(shí)鐘周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17

ADC采樣接地的問(wèn)題

做一個(gè)ADC采樣,一個(gè)最小可以到1mV的模擬信號(hào)采樣,過(guò)運(yùn)放之后用ADC采樣,用電池可以直接采,沒(méi)有干擾。但是用~220V~交流信號(hào)適配器降12V,再采樣就不準(zhǔn),跳變特別厲害,但是只要把地線(xiàn)接到適配器負(fù)極就沒(méi)有問(wèn)題,采樣很穩(wěn)定;求解!!
2020-04-17 17:49:48

ADC采樣時(shí)間是怎么計(jì)算的?

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //設(shè)置指定 ADC 的規(guī)則組通道,設(shè)置它們的轉(zhuǎn)化順序和采樣時(shí)間 ADC
2020-08-28 08:00:16

RF采樣ADC 可對(duì)寬帶寬進(jìn)行數(shù)字化處理

ADC的電源域,可估算邊帶雜散水平。 結(jié)論RF 采樣(或GSPS)ADC 可對(duì)寬帶寬進(jìn)行數(shù)字化處理,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)這些GSPS ADC,業(yè)界正在力求降低電源設(shè)計(jì)的復(fù)雜度、尺寸
2018-07-27 08:11:10

RF采樣ADC為系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來(lái)的好處

使PCB設(shè)計(jì)復(fù)雜化。FPGA還需要留出一些處理能力來(lái)進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。 RF采樣ADC簡(jiǎn)化并加速設(shè)計(jì)RF采樣ADC方法采用過(guò)采樣技術(shù),然后抽取數(shù)據(jù)以改善動(dòng)態(tài)范圍[5]。深亞微米CMOS技術(shù)提供的速度優(yōu)勢(shì)與高
2018-09-06 11:36:35

RF采樣ADC簡(jiǎn)化并加速設(shè)計(jì)

抽取數(shù)據(jù)以改善動(dòng)態(tài)范圍。深亞微米CMOS技術(shù)提供的速度優(yōu)勢(shì)與高數(shù)字集成度能力相結(jié)合,開(kāi)創(chuàng)了RF采樣ADC的新紀(jì)元,它現(xiàn)在能執(zhí)行大量重要處理,而不只是簡(jiǎn)單的模數(shù)轉(zhuǎn)換。這些ADC擁有更多的數(shù)字電路,支持
2021-12-17 06:30:00

RF采樣ADC給系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來(lái)的好處介紹

優(yōu)勢(shì)與高數(shù)字集成度能力相結(jié)合,開(kāi)創(chuàng)了RF采樣ADC的新紀(jì)元,它現(xiàn)在能執(zhí)行大量重要處理,而不只是簡(jiǎn)單的模數(shù)轉(zhuǎn)換。這些ADC擁有更多的數(shù)字電路,支持高速信號(hào)處理。 對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),這意味著實(shí)現(xiàn)起來(lái)
2023-12-15 07:36:16

RF采樣之發(fā)射器頻率規(guī)劃

濾波器級(jí)。只需調(diào)節(jié)采樣率,RF采樣架構(gòu)就可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單頻率規(guī)劃調(diào)整。由于在不同頻帶下運(yùn)行只需要對(duì)時(shí)鐘頻率進(jìn)行調(diào)節(jié),RF采樣架構(gòu)可以很輕松地適應(yīng)不同頻帶和應(yīng)用的要求。下個(gè)月,我將討論針對(duì)RF采樣ADC的定時(shí)要求。請(qǐng)?jiān)谙路浇o我們留言,告訴我們你在RF采樣轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方面還希望了解到哪些內(nèi)容。
2018-09-03 16:08:31

RF采樣:全新的采樣速率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

,而且去除了正交解調(diào)器及相關(guān)的BB電路與LO合成器,并用單個(gè)RF采樣ADC取代了雙通道ADC。通過(guò)采用RF采樣ADC,信號(hào)路徑已被大大簡(jiǎn)化。圖2:RF采樣接收器架構(gòu)該RF采樣架構(gòu)為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了
2018-09-06 14:58:45

RF采樣:數(shù)字混頻器的應(yīng)用

頻帶應(yīng)用并根據(jù)需要實(shí)時(shí)更改頻帶的機(jī)會(huì)。 在下個(gè)月的文章中,筆者將討論用來(lái)實(shí)現(xiàn)高采樣RF采樣ADC的交叉存取技術(shù)。
2018-09-06 15:10:43

RF采樣:過(guò)采樣介紹

高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)采樣定理規(guī)定,采樣速率必須至少是信號(hào)最大帶寬的兩倍。低于該速率的采樣被稱(chēng)為欠采樣,會(huì)引起混疊現(xiàn)象;筆者的上一篇博客討論了這種方法的好處
2018-09-06 14:58:46

RF功率LDMOSFET有什么優(yōu)勢(shì)?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)難點(diǎn)是什么?

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2021-04-21 06:37:19

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2021-02-22 06:58:09

NI RF平臺(tái)為測(cè)試應(yīng)用所提供的優(yōu)勢(shì)是什么?

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利用多頻段無(wú)線(xiàn)電接收機(jī)——使用RF采樣ADC

帶寬,這也就表示更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,將模擬無(wú)線(xiàn)電波轉(zhuǎn)換為數(shù)字處理。然而,更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(GSPS,或稱(chēng)每秒千兆采樣轉(zhuǎn)換器)——廣為人知的有RF采樣ADC——同樣產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),而這些DSP芯片必須以高得多的速度進(jìn)行處理。
2017-11-16 15:22:344851

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入?

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:051009

利用采樣保持放大器和RF ADC突破X波段頻率

GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿(mǎn)足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2018-03-07 11:18:453

射頻采樣:過(guò)采樣是如何欺騙物理學(xué)的

RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號(hào)和大帶寬信號(hào);但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號(hào)。就帶寬或輸出頻率不過(guò)高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)
2018-05-02 09:30:507852

ADC32RF83 雙通道 14 位 3GSPS 射頻采樣寬帶接收器和饋送

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC32RF83相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有ADC32RF83的引腳圖、接線(xiàn)圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,ADC32RF83真值表,ADC32RF83管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:27:06

ADC32RF82 雙通道 14 位 2.45GSPS 射頻采樣電信接收器和反饋 IC

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2018-11-02 19:27:06

ADC32RF80 雙通道 14 位 3GSPS 射頻采樣寬帶接收器和反饋 IC

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2018-11-02 19:26:06

ADC31RF80 14 位 3GSPS 射頻采樣寬帶接收器和反饋集成電路

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2018-11-02 19:26:06

主要ADC采樣技術(shù)簡(jiǎn)介SAR ADC原理介紹

主要ADC采樣技術(shù)簡(jiǎn)介SAR ADC原理介紹
2019-01-30 11:00:1011404

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

這顆射頻采樣ADC經(jīng)過(guò)測(cè)試可輸入高達(dá)2 GHz頻率的信號(hào),因此選用RF肖特基二極管(RB851Y)。表2顯示RB851Y的關(guān)鍵參數(shù);表明該器件適合該應(yīng)用。測(cè)試結(jié)果顯示二極管防止了ADC輸入電壓超過(guò)其3.2 V的絕對(duì)最大電壓(相對(duì)于A(yíng)GND)。
2019-08-23 11:41:474488

采用Δ-Σ和SAR ADC的過(guò)采樣模式提升ADC動(dòng)態(tài)范圍

類(lèi)似于Δ-Σ型ADC過(guò)采樣、高吞吐速率SAR ADC過(guò)采樣還能改善抗混疊性能,并降低總噪聲。 很多情況下,過(guò)采樣是Δ-Σ型ADC的固有屬性,可以順利實(shí)現(xiàn),并且集成數(shù)字濾波器和抽取功能。 然而
2019-09-14 10:05:003425

ADC采樣時(shí)鐘的計(jì)算方法解析

1/14HZ = 71.4ms,一個(gè)周期采樣6000個(gè)點(diǎn),則每?jī)蓚€(gè)點(diǎn)之間的采樣間隔為:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us; 選擇ADC采樣周期為71.5,則ADC時(shí)鐘頻率為:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619055

RF采樣轉(zhuǎn)換器是怎樣捕捉信號(hào)的

RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號(hào)和大帶寬信號(hào);但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號(hào)。
2019-12-18 16:39:47726

通過(guò)采用高速ADC技術(shù)實(shí)現(xiàn)1GHz帶寬RF數(shù)字化儀的設(shè)計(jì)

過(guò)去5年間,速度在1GSPS以上的高速ADC技術(shù)的采樣率和性能不斷提升,全新器件能夠?qū)崿F(xiàn)RF頻譜的直接采樣。這些全新的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 能夠在保持出色噪聲和線(xiàn)性的同時(shí),在3GHz或更高的頻率
2020-02-07 10:55:312001

RF采樣架構(gòu)的詳細(xì)資料講解和優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

MS/s;而到了2018年,12位ADC采樣率已經(jīng)達(dá)到6.4 GS/s。 由于這些性能的提高,轉(zhuǎn)換器可以直接數(shù)字化RF頻率的信號(hào),并為現(xiàn)代通信和雷達(dá)系統(tǒng)提供足夠的動(dòng)態(tài)范圍。雖然在使用高采樣率(主要是動(dòng)態(tài)范圍)轉(zhuǎn)換器時(shí)需要進(jìn)行權(quán)衡,但該技術(shù)允許您將廣泛使用的外差RF
2020-10-21 10:42:001

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000

AD7779: 8通道、24位同步采樣ADC

AD7779: 8通道、24位同步采樣ADC
2021-03-21 16:03:4330

如何去正確理解采樣時(shí)鐘抖動(dòng)(Jitter)對(duì)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(duì)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(duì)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

ADC采樣技術(shù)的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的采樣可能會(huì)引起混疊和電容反沖問(wèn)題,為了解決這些問(wèn)題,設(shè)計(jì)人員會(huì)在電路中使用濾波器和驅(qū)動(dòng)放大器,但同時(shí)也會(huì)給在中等帶寬應(yīng)用領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)精確的直流和交流性能帶來(lái)挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)人員可能
2021-06-25 11:28:042582

STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換

STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換(理士國(guó)際電源技術(shù)有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 內(nèi)部的DSP 進(jìn)行浮點(diǎn)快速傅立葉變換(FFT),為聯(lián)系實(shí)際應(yīng)用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570

MCU提高ADC采樣精度的幾種方案

1、開(kāi)啟ADC以后,延時(shí)一段時(shí)間,再采樣,如果是連續(xù)采樣的話(huà),開(kāi)始的幾百個(gè)數(shù)據(jù)建議丟棄。原因就是開(kāi)啟ADC的瞬間,電壓肯定是在波動(dòng)狀態(tài)的,這個(gè)時(shí)候采樣肯定有問(wèn)題。2、過(guò)采樣。如果采樣頻率高于信號(hào)最高
2021-10-25 11:06:0822

STM32 ADC 采樣值不準(zhǔn)確或偏小

解決辦法1配置adc的時(shí)候,采樣周期需要設(shè)置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采樣周期太小,會(huì)導(dǎo)致采樣不準(zhǔn)確,采樣周期
2021-11-25 09:21:0235

STM32 ADC采樣時(shí)間、采樣周期、采樣頻率計(jì)算方法

ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號(hào)量,單片機(jī)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個(gè)通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來(lái)說(shuō)=轉(zhuǎn)換時(shí)間+讀取時(shí)間。而轉(zhuǎn)換時(shí)間=采樣時(shí)間+12.5個(gè)時(shí)鐘周期。采樣
2021-11-26 20:36:0688

STM32F407ZGT6 ADC多通道采樣

學(xué)習(xí)ADC多通道采樣,參考野火的開(kāi)發(fā)手冊(cè)和代碼
2021-11-29 16:51:0817

Digispark ATtiny85 ADC采樣 analogRead()

Digispark ATtiny85 ADC采樣 analogRead()
2021-11-30 10:51:0410

ADC 采樣數(shù)據(jù)抖動(dòng)

MSP430或STM32,在使用內(nèi)部ADC出現(xiàn)的采樣數(shù)據(jù)異常抖動(dòng)問(wèn)題采樣設(shè)計(jì):用于檢測(cè)供電線(xiàn)路電流及電壓。產(chǎn)品運(yùn)行在兩種模式下,1、低功耗靜態(tài)模式(倉(cāng)儲(chǔ)態(tài)),2、全功能全速運(yùn)行模式(工作態(tài))。在倉(cāng)儲(chǔ)
2021-12-08 09:06:1012

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641

MSP432筆記——單路ADC采樣

MSP432——單路ADC采樣配置ADC引腳配置使能ADC模塊,初始化ADC模塊單路轉(zhuǎn)化配置,轉(zhuǎn)化存儲(chǔ)器配置使能采樣時(shí)鐘,使能轉(zhuǎn)化中斷使能,開(kāi)啟總中斷開(kāi)始轉(zhuǎn)化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:3612

STM8學(xué)習(xí)筆記---ADC多通道采樣

STM8S003單片機(jī)ADC采樣通道總共有5個(gè),從AIN2---AIN6,多通道采樣時(shí)需要將ADC轉(zhuǎn)換設(shè)置為單次轉(zhuǎn)換模式,每次切換采樣通道后,需要重新初始化 ADC采樣結(jié)果在中斷中讀取。IO
2021-12-27 18:30:217

淺談ADC過(guò)采樣提高信噪比

一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過(guò)采樣
2022-03-07 08:56:006081

利用采樣保持放大器和RF ADC從根本上擴(kuò)展帶寬以突破X波段頻率

GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿(mǎn)足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2022-08-09 10:40:49935

ADC采樣積分方式的BLDC方波無(wú)感控制的原理

ADC采樣積分方式的BLDC方波無(wú)感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210

AN-2003: ADI公司AD7380系列SAR ADC的片內(nèi)過(guò)采樣

本應(yīng)用筆記討論了逐次逼近寄存器(SAR)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的片內(nèi)過(guò)采樣。兩種常見(jiàn)的過(guò)采樣技術(shù)是正態(tài)平均值和滾動(dòng)平均值。這些技術(shù)在A(yíng)D7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中執(zhí)行,因此可以直接獲得平均轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),從而減輕數(shù)字控制器的負(fù)擔(dān),這是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
2023-02-22 10:18:35990

SAR ADC是什么 SAR ADC應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

  SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),它采用連續(xù)逼近法來(lái)實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)的采樣和量化。它是采樣速率低于5Msps (每秒百萬(wàn)次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用結(jié)構(gòu)。具有采樣速度快,精度高,功耗低,但是復(fù)雜度較高的應(yīng)用特點(diǎn)。
2023-02-22 17:44:134351

用于同步采樣ADC

測(cè)量電壓和電流以及它們之間的相位角。過(guò)去,同步采樣意味著設(shè)計(jì)人員必須使用多個(gè)ADC,并在每個(gè)通道上執(zhí)行并行轉(zhuǎn)換。同步采樣ADC現(xiàn)在使用多個(gè)T/H在同一時(shí)刻對(duì)輸入進(jìn)行采樣,然后對(duì)每個(gè)通道執(zhí)行轉(zhuǎn)換。
2023-02-24 17:24:212538

RF采樣ADC在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中具有優(yōu)勢(shì)

演變成高度集成的單片硅 IC 。自從第一個(gè)商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器問(wèn)世以來(lái),對(duì)更快數(shù)據(jù)速率的永不滿(mǎn)足的需求意味著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的開(kāi)發(fā)必須跟上步伐。ADC的最新化身是RF采樣ADC采樣速度在GHz范圍內(nèi)。
2023-02-28 15:44:58887

AN059 提高ADC采樣精度的方法

AN059 提高ADC采樣精度的方法
2023-03-01 18:50:1414

RF采樣:交錯(cuò)構(gòu)建更快的ADC

現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對(duì)更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動(dòng)態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)架構(gòu)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒(méi)有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實(shí)現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒(méi)有一個(gè)內(nèi)核ADC器件同時(shí)滿(mǎn)足高采樣速率和動(dòng)態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:091242

過(guò)采樣:提高ADC信噪比巧妙方法

一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過(guò)采樣
2023-06-02 10:44:13787

ADC12DJ3200系列射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)規(guī)格書(shū)

ADC12DJ3200設(shè)備是一種射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以直接采樣從直流到以上的輸入頻率10千兆赫。在雙通道模式下,ADC12DJ3200最多可采樣3200個(gè)MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

adc采樣率和帶寬的關(guān)系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數(shù)之一,也是
2023-09-12 10:51:126009

ADC12D800/500RF射頻采樣GSPS ADC英文手冊(cè)

12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射頻采樣 GSPS ADC,可直接對(duì)高達(dá) 2.7 GHz 及以上的輸入頻率進(jìn)行采樣ADC12D800/500RF 增強(qiáng)
2023-09-20 15:02:520

tinyAVR 1系列的ADC過(guò)采樣

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《tinyAVR 1系列的ADC過(guò)采樣.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-25 10:06:390

ad9361 ADC采樣率設(shè)置范圍

AD9361是一款高性能的射頻前端芯片,廣泛應(yīng)用于無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)中。其中一個(gè)重要特性是其具有靈活可調(diào)的ADC采樣率。本文將詳細(xì)介紹AD9361的ADC采樣率設(shè)置范圍,包括其相關(guān)特性、設(shè)置方法以及在實(shí)際
2024-01-04 09:37:57904

為什么MCU ADC采樣時(shí)IO口有毛刺?

大家在使用MCU內(nèi)部adc進(jìn)行信號(hào)采樣一個(gè)靜態(tài)電壓時(shí)可能在IO口上看到過(guò)這樣的波形:
2024-01-15 10:03:08235

GD32 MCU ADC采樣率如何計(jì)算?

大家在使用ADC采樣的時(shí)候是否計(jì)算過(guò)ADC采樣率,這個(gè)問(wèn)題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47560

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