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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>交錯式ADC的帶寬失配問題的解決方案分析

交錯式ADC的帶寬失配問題的解決方案分析

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拓展一些關(guān)于交錯ADC的觀點

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一文詳解“時間交錯技術(shù)”

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空調(diào)PFC原理及交錯設(shè)計方案分析

空調(diào)PFC原理及交錯設(shè)計方案分析
2021-07-22 10:46:3414

12位時間交織流水線adc的設(shè)計與通道失配分析

12位時間交織流水線adc的設(shè)計與通道失配分析(肇慶理士電源技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間)-高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器越來越多的應(yīng)用在國防、通信和高端家電等領(lǐng)域,是電子信息產(chǎn)業(yè)中的一項關(guān)鍵技術(shù)。隨著電子信息領(lǐng)域
2021-09-17 11:48:055

淺談模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時間交錯

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時間交錯是一種根據(jù)并行應(yīng)用數(shù)個ADC來提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式。考驗取決于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:54804

一文詳細(xì)了解ADC時間交錯技術(shù)

時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:382508

利用CTLE和時間交錯閃存ADC來降低ADC分辨率

連續(xù)時間線性均衡 (CTLE) 的值來減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯ADC(如閃存),因此 ADC 面積和功率隨 ADC 通道的數(shù)量而變化。
2022-07-28 08:03:101084

交錯式反相電荷泵:實現(xiàn)和結(jié)果

ADP5600是一款交錯式電荷泵逆變器,集成低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的電感或電容解決方案相比,其獨特的電荷泵級表現(xiàn)出更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯作為一種低噪聲概念是聰明
2022-12-16 15:39:38577

交錯ADC的基礎(chǔ)知識

當(dāng)ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關(guān)系的ADC同時對輸入信號進行采樣,并產(chǎn)生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數(shù)處產(chǎn)生采樣帶寬。利用m個ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡單易懂,我們將重點介紹兩個ADC的情況。
2022-12-21 11:46:071046

提高帶寬,打造適應(yīng)未來發(fā)展的 CATV 解決方案

提高帶寬,打造適應(yīng)未來發(fā)展的 CATV 解決方案
2022-12-26 10:16:16431

交錯ADC:揭開謎團

時間交錯是一種允許使用多個相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)[1](ADC)以比每個單獨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的工作采樣速率更快的速率處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)系列。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進行
2023-01-08 16:33:51818

使用時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器倍增采樣率

交錯多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常是為了提高轉(zhuǎn)換器的有效采樣速率,特別是當(dāng)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時。然而,時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因為即使使用完全線性的元件,增益/失調(diào)失配和時序誤差也會導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21598

一文帶你了解交錯ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

今天我們將圍繞交錯ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時對輸入信號進行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號,從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36930

交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC的原理是什么?

在當(dāng)今的許多細(xì)分市場,交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項優(yōu)勢。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:07369

先進的數(shù)字后處理技術(shù)可增強時間交錯ADC系統(tǒng)的性能

通過以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對轉(zhuǎn)換器的輸出來對多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器進行時間交錯,現(xiàn)在已經(jīng)是一個成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設(shè)計 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時,他們確定時間交錯解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計。
2023-06-17 15:37:39583

交錯ADC:基礎(chǔ)知識

交錯ADC轉(zhuǎn)換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯ADC轉(zhuǎn)換器為系統(tǒng)設(shè)計人員提供了多種優(yōu)勢。然而,隨著轉(zhuǎn)換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數(shù)據(jù)。必須有一些有效的方法來處理轉(zhuǎn)換器
2023-06-30 16:56:35437

交錯雜散:增益失配的更多數(shù)學(xué)細(xì)節(jié)

現(xiàn)在事情變得越來越有趣。我們一直在研究交錯雜散的位置,并查看了偏移失配產(chǎn)生的雜散水平。通過進行一些計算,我們能夠看到兩個交錯ADC之間的失調(diào)失配會產(chǎn)生多大的雜散。就像我們在查看馬刺的位置時所做的那樣
2023-06-30 17:18:17786

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

使用ADC時需要重點關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細(xì)分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號的次數(shù)。例如,如果ADC的采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:126012

如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風(fēng)險呢?

如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風(fēng)險呢? 同軸阻抗失配是電子通信領(lǐng)域中一種常見的問題,當(dāng)同軸電纜的輸出端口的阻抗與接收端口不匹配時,就會發(fā)生阻抗失配。這種失配會導(dǎo)致信號反射、傳輸效率降低
2023-11-28 14:18:27390

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