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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 模數轉換(adc)

PCB層級中時(shí)序交錯式超高速ADC解決方案

  •   運用時(shí)序交錯式類(lèi)比數位轉換器(timeinterleavedADC)在每秒高達數十億次的同步取樣類(lèi)比訊號是一個(gè)技術(shù)上的挑戰,除此之外,對於混合訊號電路的設計也需要非常謹慎小心?;旧?,時(shí)序交錯的目標是利用轉換器數目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動(dòng)態(tài)的效能。   本文將探討運用時(shí)序交錯式類(lèi)比數位轉換器時(shí)所出現的技術(shù)挑戰,并對此提供實(shí)用的系統設計解決方案。本文也將說(shuō)明可以解決目前已知問(wèn)題的創(chuàng )新元件的特色及設計技術(shù)。同時(shí)利用快速傅立葉轉換(FFT)計算法算出7GSPS速率及兩個(gè)轉換器晶片在「交錯解決方案
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多片高速ADC和DAC在閉環(huán)系統中的關(guān)鍵作用

  •   引言   在當今工業(yè)自動(dòng)化應用中,復雜的控制系統代替人工來(lái)操作不同的機器和過(guò)程。術(shù)語(yǔ)“自動(dòng)化”指其智能化足以制定正確的過(guò)程決策從而實(shí)現目標結果的系統。我們這里所說(shuō)的“系統”是指閉環(huán)控制系統。這些系統依賴(lài)于輸入至控制器的傳感器數據,提供反饋,控制器據此采取措施。這些措施就是控制器輸出的變化。通過(guò)確保高性能、高可靠性工業(yè)操作,閉環(huán)控制系統對于現代化工業(yè)4.0工廠(chǎng)的工業(yè)自動(dòng)化和效率至關(guān)重要。   本文討論閉環(huán)系統的關(guān)鍵要素,重點(diǎn)關(guān)注模/數轉換器(ADC)和
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ADI:增益規格為何如此不對稱(chēng)?

  •   一些工程師在設計過(guò)程中經(jīng)常會(huì )發(fā)出疑問(wèn)“為什么ADC的額定最小和最大增益誤差相差如此之大?”在此將針對該問(wèn)題進(jìn)行深入探討并給予解答。   為特定應用選擇高速ADC時(shí),增益一般不是關(guān)鍵規格。在設計階段會(huì )更重視噪聲、失真、功耗和價(jià)格。但這些年來(lái),我們了解到,一旦ADC和信號鏈中的所有其他器件得以明確,某些幸運的工程師會(huì )計算復合信號鏈的增益,判斷它會(huì )如何影響系統。ADC通常不是總偏差的主要貢獻者,但某些器件要比其他器件更糟糕。   增益誤差指實(shí)測滿(mǎn)量程與理想滿(mǎn)量程之差,通常用滿(mǎn)量程
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千兆采樣ADC確保直接RF變頻

  •   隨著(zhù)模數轉換器(ADC)的設計與架構繼續采用尺寸更小的過(guò)程節點(diǎn),一種新的千兆赫ADC產(chǎn)品應運而生。能以千兆赫速率或更高速率進(jìn)行直接RF采樣且不產(chǎn)生交織偽像的ADC為通信系統、儀器儀表和雷達應用的直接RF數字化帶來(lái)了全新的系統解決方案。   最先進(jìn)的寬帶ADC技術(shù)可以實(shí)現直接RF采樣。就在不久前,唯一可運行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構是分辨率為6位或8位的Flash轉換器。這些器件能耗極高,且通常無(wú)法提供超過(guò)7位的有效位數(ENOB),這是由于Flash架構的幾何尺寸與功耗限
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雙通道時(shí)間交替模數轉換器增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準

  •   1 雙通道TIADC中的失配誤差   一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設置,采樣時(shí)鐘反相操作。子ADC系統傳遞函數之間不可避免的微小失配會(huì )導致雜散諧波(tones),能夠顯著(zhù)降低可實(shí)現的動(dòng)態(tài)范圍。在這種ADC中有四種類(lèi)型的誤差:   1. DC 偏置誤差;   2. 靜態(tài)增益誤差;   3. 時(shí)序誤差;   4. 帶寬誤差。   在實(shí)際應用中,DC偏置誤差很簡(jiǎn)單,可通過(guò)數字校準來(lái)處理。帶寬誤差最難應對,通常是通過(guò)精心的設計和布局來(lái)使誤差減小。在本文中,我們將重點(diǎn)討論增益和時(shí)
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三相高速數據收集方案支持智能化更高的電網(wǎng)管理

  •   1 三相電功率測量基礎知識   三相電力系統承載頻率相同的三相交流電(AC),各相之間彼此相位差120°。圖1所示為三相電壓波形,圖2所示為配置為4線(xiàn)Y型或星型連接的三個(gè)單相。3線(xiàn)Y型連接與沒(méi)有零線(xiàn)的4線(xiàn)連接完全相同。零線(xiàn)(圖2中黑色線(xiàn))連接至Y型配置系統的中心點(diǎn),供不平衡負載使用。如果負載恰好平衡,意味著(zhù)各相電流相同,相電流彼此抵消,零線(xiàn)中沒(méi)有電流。所以,3線(xiàn)連接常用于平衡負載。顯而易見(jiàn),線(xiàn)越少、消耗的銅纜就越少,系統成本越低、也更經(jīng)濟。   功率是負載上電壓和電流的乘積。功率計包括
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軟件定義無(wú)線(xiàn)電應用中,雙通道時(shí)間交替ADC增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準

  •   引言   這些下一代軟件定義無(wú)線(xiàn)電系統是基于高功率效率的射頻A/D轉換器(RF-ADC),它們能夠在天線(xiàn)側采樣,同時(shí)可提供高動(dòng)態(tài)范圍。這些ADC采用時(shí)間交替(TIADC)架構和CMOS技術(shù)設計,能夠實(shí)現很高的采樣率。但該架構也受時(shí)變失配誤差(mismatch errors)影響,有必要進(jìn)行實(shí)時(shí)校準。本文介紹了一種全新的采用低復雜度數字信號處理算法來(lái)進(jìn)行增益和時(shí)序失配誤差背景校準的方法。   1 雙通道TIADC中的失配誤差   一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設置,采樣時(shí)鐘反相操
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汽車(chē)電子設計中的Worst Case理論計算及應用實(shí)例

  •   1 什么是Worst Case   在汽車(chē)電子的應用中,為了保證我們的設計能滿(mǎn)足汽車(chē)的環(huán)境要求和可靠性要求,需要在設計階段充分考慮實(shí)際應用中的極端情況,即電路模型的Worst Case。從PCB外部來(lái)講,主要考慮環(huán)境影響及信號的動(dòng)態(tài)輸入,一般涉及以下因素:   • 環(huán)境溫度的高低極值;   • 輸入信號的電平范圍;   • 電源的極端情況等。   從PCB內部來(lái)講,主要考慮元器件的誤差、壽命以及安全工作范圍等,一般涉及以下因素:   • 電源模塊(L
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ADC是什么?不懂得看這里哦~~~

  •   導讀:正我們處在一個(gè)數字時(shí)代,而我們的視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、感覺(jué)、嗅覺(jué)等所感知的卻是一個(gè)模擬世界。如何將數字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數字轉換器(ADC)和數字模擬轉換器(DAC)大顯身手之處。下面我們一起學(xué)習一下ADC是什么東東吧~~~ 1.ADC是什么--簡(jiǎn)介   ADC是Analog-to-digital converter的簡(jiǎn)稱(chēng),中文名稱(chēng)為模擬數字轉換器,簡(jiǎn)稱(chēng)“模數轉換器”,是一種用于將模擬形式的連續信號轉換為數字形式的離散信號的設備。一個(gè)模擬數字轉換器可以提供信號用
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基于A(yíng)D9854和FPGA的頻率特性測試儀

  •   摘要:基于零中頻正交解調原理的頻率特性測試儀,用于檢測被測網(wǎng)絡(luò )的幅頻特性和相頻特性。系統采用集成數字直接頻率合成器AD9854產(chǎn)生雙路恒幅正交余弦信號,作為掃頻信號源,以FPGA為控制核心和運算平臺,結合濾波器、放大器、混頻器及ADC電路,實(shí)現對雙端口網(wǎng)絡(luò )在1-40MHz頻率范圍內頻率特性的點(diǎn)頻和掃頻測量,并在LCD屏上實(shí)時(shí)顯示相頻特性曲線(xiàn)和幅頻特性曲線(xiàn)。   引言   AD9854數字合成器是高度集成的器件,它采用先進(jìn)的DDS技術(shù),片內整合了兩路高速、高性能正交D/A轉換器,在高穩定度時(shí)鐘的驅動(dòng)
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TI發(fā)布兼具專(zhuān)業(yè)性能與便攜式集成化的音頻ADC系列產(chǎn)品

  •   近日,德州儀器推出了6款高性能音頻模數轉換器 (ADC) 系列產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品以高達110dB的動(dòng)態(tài)范圍為特色,PCM1865系列產(chǎn)品中的這些器件集成了那些常見(jiàn)于便攜式音頻編解碼器的特性,而同時(shí)也為設計人員提供了之前只見(jiàn)于單一功能、專(zhuān)業(yè)音頻ADC中的性能等級。要獲得與全新音頻ADC相關(guān)的更多信息,敬請訪(fǎng)問(wèn):www.ti.com/PCM1865-pr-cn。   PCM1865音頻ADC由單個(gè)3.3V電源供電,免除了對于專(zhuān)用模擬5V電源軌的傳統需求,從而使得這些產(chǎn)品盡可能的小巧又高效。全新系列中的每個(gè)
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詳述ADC精度和分辨率的概念差異

  •   在與使用模數轉換器(ADC)的系統設計人員進(jìn)行交談時(shí),我最常聽(tīng)到的一個(gè)問(wèn)題就是:   “你的16位ADC的精度也是16位的嗎?”   這個(gè)問(wèn)題的答案取決于對分辨率和精度概念的基本理解。盡管是兩個(gè)完全不同的概念,這兩個(gè)數據項經(jīng)常被搞混和交換使用。   該文詳述了這兩個(gè)概念間的差異,并將深入研究造成ADC不準確的主要原因。   ADC的分辨率被定義為輸入信號值的最小變化,這個(gè)最小數值變化會(huì )改變數字輸出值的一個(gè)數值。對于一個(gè)理想ADC來(lái)說(shuō),傳遞函數是一個(gè)步寬等于分辨率的階梯。
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具排序器的 18 位、1Msps、8 通道多路轉換 SAR ADC 結合高性能和可配置性

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道、18 位、1Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2373-18,該器件提供了卓越的 100dB SNR 性能。LTC2373-18 具可編程排序器,可存儲多達 16 個(gè)控制字,以配置多工器 (MUX) 和輸入范圍。該器件通過(guò)各種 MUX 通道配置,能夠非常容易地混合及匹配全差分和偽差分輸入范圍。通過(guò)共享 該器件上 MUXOUT / ADCIN 引腳之間的單一外部驅動(dòng)器電路,單端輸入信號還可以轉
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噪聲頻譜密度——一項“新”的ADC指標

  •   摘要:很長(cháng)時(shí)間以來(lái)人們一直在使用NSD定義轉換器的噪聲,但對于許多系統設計人員而言,以它作為新型高速ADC的主要技術(shù)規格可能還是比較陌生的。 對于一些在選擇高速ADC時(shí)專(zhuān)注于其他技術(shù)規格的工程師來(lái)說(shuō),NSD也可能是一個(gè)完全陌生的概念。   在過(guò)去數十年里,雖然過(guò)程很緩慢,但是至關(guān)重要的高速模數轉換器(ADC)性能指標已經(jīng)發(fā)生了變化。 其主要原因是信號采集系統的帶寬要求一直在不斷增長(cháng)且永無(wú)止境,另外ADC性能的衡量方式也發(fā)生了變化。   上世紀80年代,ADC性能好壞的判斷主要依據于其直流規格,例如
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ADI:以產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù),助推CAEM應用

  •   現今,隨著(zhù)全球對于空氣、水質(zhì)等的監控需求的日益增加,CAEM(Chemical Analysis & Environmental Monitoring,化學(xué)分析與環(huán)境監測,以下簡(jiǎn)稱(chēng)CAEM)應用得到了越來(lái)越多廠(chǎng)商的關(guān)注?,F實(shí)情況是,工業(yè)、儀器儀表等領(lǐng)域對獲得實(shí)時(shí)且精確的分析結果提出了新的要求,這迫使電子元器件必須具備極高的綜合性能。因此,越來(lái)越多的半導體廠(chǎng)商開(kāi)始致力于為CAEM應用領(lǐng)域提供更為先進(jìn)、精密的產(chǎn)品和技術(shù)支持。   通常來(lái)說(shuō),CAEM設備所要測量的對象都是微量的,因此CAEM設備中
  • 關(guān)鍵字: ADI  CAEM  ADC  201501  
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模數轉換(adc)介紹

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