有關(guān)混合信號的技術(shù)方案及應用文獻,包括示波器、信號調節器等
混合信號,一種說(shuō)法是未來(lái)的系統將是大型的混合信號系統,它所占的比例將會(huì )增加一倍,從目前的33%到2005年的66%;另一種說(shuō)法是每一部份都是建立在超深次微米CMOS上的大型數位晶片,將來(lái)的ASICs會(huì )用到多達一千五百萬(wàn)個(gè)邏輯們,而類(lèi)比和混合信號電路將會(huì )被留在晶片之外。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/275695.htm設計和生產(chǎn)混合信號IC不是件易事,尤其是包含RF功能時(shí)尤為如此。之所以存在如此大規模獨立的模擬和分立IC市場(chǎng),是因為模擬與數字IC相結合不是一個(gè)簡(jiǎn)單、明了的過(guò)程。模擬和RF設計一直被認為是“黑色藝術(shù)”,因為它主要是從反復試驗中發(fā)展而來(lái)的,且通常憑直覺(jué)。
混合信號示波器可以向用戶(hù)提供比傳統數字示波器更多的功能。用戶(hù)可以同時(shí)觀(guān)察多達16根數字信號線(xiàn),并且可以與多達4個(gè)模擬波形保持同步。數字軌跡可以用光標或所選的測量參數進(jìn)行測量。對數字線(xiàn)還可以應用分析功能和解碼操作。
混合信號處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號模塊采用立體封裝技術(shù)制作而成。本文介紹混合信號模塊的構況以及應用方法。
利用信號調節器的抗混淆濾波器 實(shí)現混合信號、多模態(tài)傳感器調節
一些傳感器信號調節器用于處理多個(gè)傳感元件的輸出。這種處理過(guò)程通常由多模態(tài)、混合信號調節器完成,它可以同時(shí)處理數個(gè)傳感元件的輸出。本文對這類(lèi)傳感器信號調節器中抗混淆濾波器的工作情況進(jìn)行詳細分析。
現代混合信號PCB設計的另一個(gè)難點(diǎn)是不同數字邏輯的器件越來(lái)越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS邏輯,每種邏輯電路的邏輯門(mén)限和電壓擺幅都不同,但是,這些不同邏輯門(mén)限和電壓擺幅的電路必須共同設計在一塊PCB上。在此,通過(guò)透徹分析高密度、高性能、混合信號PCB的布局和布線(xiàn)設計,你可以掌握成功策略和技術(shù)。
本文主要介紹了LED顯示的工作原理、硬件電路組成以及對單片機控制系統的要求等,利用C8051F040的特有優(yōu)勢實(shí)現對LED的有效控制,可以直接驅動(dòng)LED,不需要在控制板上再加一級總線(xiàn)驅動(dòng)器,節約系統資源。本文還給出了具體部分軟件流程圖和源程序代碼,可根據硬件連接圖連接后正常顯示運行。本文在LED顯示屏的應用中具有一定的參考和應用價(jià)值。
在許多復雜的測試方案中,示波器并不能為其提供足夠的通道數量。工程師要么在實(shí)驗室中多找幾臺示波器,要么使用邏輯分析儀。但不管是哪種情況,復雜性都會(huì )明顯提高。例如數字設計中經(jīng)常遇到的建立保持違規問(wèn)題。傳統電路中的時(shí)鐘速度較低,對信號建立保持性能的余量較大。
相較于多芯片解決方案,單芯片方案的功耗也較低,同時(shí)也有助于提高對知識產(chǎn)權的保護。如果一項設計功能的精髓能夠深植于單一芯片上,將會(huì )大大增加第三方取得這項設計的困難度。
本論文的詳細版本額外覆蓋了“開(kāi)關(guān)系統架構和拓撲”及“開(kāi)關(guān)測試系統設計折衷”等主題,可從混合信號測試的開(kāi)關(guān)系統優(yōu)化獲得該詳細版本。
一個(gè)典型的蜂窩收發(fā)器包括RF前端、混合信號部分和實(shí)際的基帶處理部分。就接收器而言,通常的架構選擇包括直接轉換到直流、極低中頻(IF)和直接采樣。直接轉換到直流的方法會(huì )受直流偏移和低頻噪音干擾,而低IF可以減輕這類(lèi)干擾,但鏡像抑制卻是一個(gè)關(guān)鍵性挑戰。
本文主要討論兩種最常見(jiàn)的化學(xué)電池:鋰離子電池和鎳氫電池。通過(guò)本文的討論,能夠設計出一種混合信號通用電池充電器,這種充電器可對這兩種電池進(jìn)行充電。
8位混合信號微控制器通過(guò)增添硬件功能來(lái)消除物料清單(BOM)上額外的器件需求。改良后的微控制器可以增加速率、減少內存尺寸以及擴充芯片周邊,且這些都必須在極小的面積上完成。
本文設計的電源調節方案有兩個(gè)主要應用。首先是電源容限的概念,第二個(gè)應用是補償系統電源波動(dòng),包括溫度改變引起的短期波動(dòng)以及組件老化引起的長(cháng)期波動(dòng)。ADC及DAC回路可被周期性地啟動(dòng)(例如每10s、30s或60s),再加上軟件校準回路,就可以使電壓保持在其應有的范圍內。
混合信號可以給設計帶來(lái)靈活性,但由于模擬和數字信號有著(zhù)不同的頻率和幅度特性,因而工程師調試和測試產(chǎn)品的難度也增大了。本文詳細介紹了如何利用混合信號示波器來(lái)完成設計調試和測試。
當使用HDL仿真器的數字電路設計工程師面臨增長(cháng)的模擬部分和模擬電路行為,卻苦于不足的模型以及仿真精度時(shí);當使用SPICE或者FastSPICE的模擬電路設計工程師,面臨增長(cháng)的數字復雜度以及大規模,苦于仿真速度過(guò)慢時(shí)。這些時(shí)候,采用混合信號設計,就可以提升設計速度和效率以及設計水平,并降低產(chǎn)品成本。
模擬信號相關(guān)文章:什么是模擬信號
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