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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>典型信號(hào)鏈中的常見噪聲源及如何使用精密ADC進(jìn)行設(shè)計(jì)

典型信號(hào)鏈中的常見噪聲源及如何使用精密ADC進(jìn)行設(shè)計(jì)

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基于SiP技術(shù)提高精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)密度

各種各樣的應(yīng)用。AD I公司在開發(fā)此產(chǎn)品時(shí)對(duì)常見的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤進(jìn)行了分析,以確定出有助于解決這些問題的方法。結(jié)果表明,信號(hào)層設(shè)計(jì)的很多錯(cuò)誤主要圍繞 SAR ADC的兩個(gè)區(qū)域—參考輸入和模擬輸入。很多信號(hào)
2018-10-19 10:20:23

如何使用NI LabVIEW和PXI進(jìn)行噪聲源特征識(shí)別?

請(qǐng)問如何使用NI LabVIEW和P***行噪聲源特征識(shí)別?
2021-04-15 06:50:08

如何使用高精密ADC評(píng)估放大器的噪聲性能

本文通過一個(gè)實(shí)際的例子演示了如何使用高精密ADC評(píng)估放大器的噪聲性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果一致,并且提供了典型的matlab函數(shù),利用STDEV, 直方圖,F(xiàn)FT對(duì)ADC采集后的數(shù)據(jù),對(duì)放大器進(jìn)行噪聲分析是一種直觀且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39

如何利用高精密模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器評(píng)估放大器的噪聲性能

典型信號(hào)采集路會(huì)包含放大器,ADC 這些核心部件,根據(jù)實(shí)際的需求可能會(huì)有模擬開關(guān)一類的實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)采樣。通常放大器的噪聲會(huì)有針對(duì)不同放大拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的計(jì)算方法,由噪聲密度在等效帶寬內(nèi)積分而成,然后
2022-11-09 08:14:19

如何計(jì)算信號(hào)處理負(fù)載最大可接受電源噪聲?

引腳處耦合并測(cè)量的正弦波幅度 圖4.電源紋波引起的模擬信號(hào)處理器件輸出頻譜的誤差雜散。圖5所示為典型PSRR設(shè)置的方框圖。以AD921310 GSPS高速ADC為例,在1.0 V模擬電源軌上有源耦合1
2021-11-20 07:00:00

如何評(píng)估MEMS陀螺儀信號(hào)常見噪聲源?

MEMS陀螺儀信號(hào)常見噪聲源評(píng)估MEMS陀螺儀信號(hào)常見噪聲源的簡(jiǎn)單流程
2021-03-08 06:17:12

安捷倫346A噪聲源

ENR值,為便于對(duì)8970B加載,校準(zhǔn)值打印在它的商標(biāo)上。每個(gè)噪聲源的低駐波比(SWR)使測(cè)量的主要不確定性因素-測(cè)試信號(hào)的反身地以減小。此外,備有的各種連接器也減少了對(duì)可能導(dǎo)致精度降低的接頭適配器
2023-09-12 14:43:39

定位飛行過程飛機(jī)的噪聲源的測(cè)量系統(tǒng)

。在這個(gè)測(cè)試,我們?cè)O(shè)計(jì)了相位陣列來辨識(shí)飛行于120米高度的飛機(jī)上兩個(gè)相距4米的1kHz音頻信號(hào)。這個(gè)相控陣列包含了99個(gè)麥克風(fēng),分布在一個(gè)直徑30米的圓形區(qū)域上。  飛行噪聲源定位測(cè)試必須包括飛機(jī)
2019-04-03 09:40:03

怎么簡(jiǎn)化RF信號(hào)路的分析?

信號(hào)接收器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)師常常需要進(jìn)行系統(tǒng)性能的級(jí)聯(lián)路分析(從天線一直到ADC)。在路分析,噪聲是一個(gè)至關(guān)重要的參數(shù),它限制了接收器的總體靈敏度。對(duì)系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來說更加重要,原因是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的選擇
2019-10-18 07:46:34

收賣N4000A探頭N4000A噪聲源

E8714ET/E8714ES/精密LCR表: Agilent E4980AN4000A N4000A 噪聲源 N4000A N4000A 噪聲源 N4000A N4000A 噪聲源 N4000A N4000A
2021-08-09 11:41:24

模擬電路加入噪聲源的問題

如圖所示,如何在電路圖種加入噪聲源進(jìn)行更真實(shí)的仿真,謝謝!
2013-06-18 07:56:56

求成熟的噪聲源電路與噪聲放大電路

哪個(gè)有成熟的噪聲源電路和噪聲放大電路求給分享一下,謝謝
2016-01-08 15:09:38

電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)增量累加ADC的DC噪聲性能的影響

捕捉未被濾除掉的任何噪聲—使用外部電阻-電容 (RC) 濾波器,或者增量-累加ADC信號(hào)濾波器進(jìn)行過濾。由于對(duì)于方程式1的比率有直接影響,你可以在輸出代碼中進(jìn)行觀察。提示:在評(píng)估ADC噪聲性能
2019-06-19 04:45:10

穩(wěn)壓源產(chǎn)生噪聲源

有哪位大俠知道穩(wěn)壓管產(chǎn)生噪聲源的原理。
2021-01-15 09:55:45

簡(jiǎn)述激勵(lì)放大器與 ADC 之間的噪聲規(guī)格關(guān)系

討論,激勵(lì)放大器和 ADC 的 SNR 定義均提供了足夠的信息來確定系統(tǒng)的兼容性。我們發(fā)現(xiàn),ADA4622-1(運(yùn)算放大器)的噪聲性能遠(yuǎn)低于 MAX11156 (ADC)。根據(jù)此計(jì)算方法,設(shè)計(jì)人員可確保在精密應(yīng)用實(shí)現(xiàn)良好的運(yùn)算放大器與 ADC 匹配。
2018-11-29 17:52:59

轉(zhuǎn)換器連接教程:Python分析混合模式信號(hào)噪聲的方法

4 倍。5但在現(xiàn)代高分辨率轉(zhuǎn)換器的情況下,可以放心地忽略位數(shù)。注意信號(hào)設(shè)計(jì)的一般原則:“一級(jí)的輸入噪聲應(yīng)該比前一級(jí)的輸出噪聲低一些?!迸c任何信號(hào)一樣,ADC 的一個(gè)噪聲源通常占主導(dǎo)地位。因此
2022-03-30 16:20:08

長(zhǎng)期高價(jià)現(xiàn)金回收Agilent 346C噪聲源探頭

!-----------------------------------------------------Agilent 346系列噪聲源是與Agilent噪聲系數(shù)測(cè)試儀和系統(tǒng)聯(lián)用的理想噪聲信號(hào)源。因?yàn)樗鼈兌季哂袑掝l
2018-11-01 08:46:32

高精度ADC信號(hào)中固定頻率降低雜散的特定設(shè)計(jì)解決方案

降低或完全避免這些類型的雜散,以助于實(shí)現(xiàn)最佳的信號(hào)性能。由ADC周圍DC-DC電源而導(dǎo)致的雜散問題由于DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器會(huì)產(chǎn)生較高的紋波噪聲,通常建議將LDO作為在精密測(cè)量系統(tǒng)精密ADC生成
2018-10-19 10:38:17

基于Kalma濾波的反輻射導(dǎo)彈跟蹤噪聲源研究

本文研究了被動(dòng)單脈沖導(dǎo)引頭對(duì)噪聲源的跟蹤特性,應(yīng)用Kalman 濾波實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)噪聲源跟蹤,同時(shí)建立了反輻射導(dǎo)彈對(duì)噪聲源的跟蹤模型,最后通過計(jì)算機(jī)仿真,驗(yàn)證了該算法的準(zhǔn)確
2009-08-19 11:26:4614

基于物理噪聲源的復(fù)合加密算法

為解決短長(zhǎng)度航天器測(cè)控?cái)?shù)據(jù)的安全傳輸問題, 提出了基于物理 噪聲源 、序列密碼算法和分組加密算法的復(fù)合加密算法CES; 分析了CES 算法中物理噪聲源、序列密碼和分組密碼算法的作用
2011-06-20 17:00:210

了解ADC信號(hào)鏈中放大器噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)

了解ADC信號(hào)鏈中放大器 噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)
2016-01-07 15:10:160

典型信號(hào)調(diào)理電路的解析

隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器分辨率的提高以及電源電壓的降低,最低有效位(LSB)變得更小,這使得信號(hào)調(diào)理任務(wù)變得更加困難。由于信號(hào)大小更接近于本底噪聲,因此,必須對(duì)外部和內(nèi)部噪聲源(包括
2017-11-10 16:11:2447

介紹外部噪聲源以及它們?nèi)绾斡绊懜咚?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)鏈的總動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性能

本文介紹最常見的外部噪聲源以及它們?nèi)绾斡绊懜咚?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)鏈的總動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性能,另外給出了一些模擬和數(shù)字小技巧,可用來改善您下一款設(shè)計(jì)的信噪比(SNR)。 高速模擬信號(hào)鏈的設(shè)計(jì)可能非常具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)橛腥?/div>
2017-11-16 18:35:012870

Pasternack:頻率覆蓋范圍高達(dá)60GHz的同軸封裝噪聲源產(chǎn)品線

業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波和毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商美國(guó)Pasternack公司極大地?cái)U(kuò)充了其同軸封裝噪聲源產(chǎn)品線,擴(kuò)充后頻段覆蓋范圍高達(dá)60GHz。上述噪聲源產(chǎn)品線設(shè)計(jì)類型豐富,包括倍頻及寬帶噪聲源、放大型噪聲源、集成隔離器噪聲源、以及精密校準(zhǔn)型儀器級(jí)噪聲源。
2017-04-23 11:53:00416

軸向柱塞泵噪聲源的識(shí)別策略

在流體傳動(dòng)系統(tǒng)中,軸向柱塞泵的高噪聲成為一個(gè)顯著弊端,高噪聲噪聲源主要來自于柱塞腔壓力產(chǎn)生的各種作用力和力矩。首先通過集中參數(shù)仿真模型在時(shí)域和頻域?qū)S向力和力矩進(jìn)行分析,然后通過試驗(yàn)測(cè)量單點(diǎn)
2018-03-14 14:49:180

如何影響累加ADC中的DC噪聲性能

噪聲性能,以及外部噪聲源對(duì)總體系統(tǒng)性能的影響方式。其中的一個(gè)噪聲源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,小心!你的ADC的性能也許只和它的電源性能差不多。中所談到過的電源噪聲。在這篇博文中,我將會(huì)看一看基準(zhǔn)噪聲如何影響增量
2018-06-04 09:15:264682

關(guān)于開關(guān)電源噪聲源之淺析

噪聲源指造成模塊EMI 的源頭,通常分為差模噪聲和共模噪聲。
2018-07-09 10:25:557387

深入研究精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的總噪聲貢獻(xiàn)

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2018-11-26 14:52:322586

MEMS陀螺儀信號(hào)中的常見噪聲源資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供MEMS陀螺儀信號(hào)中的常見噪聲源資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-05 08:45:5616

常見噪聲源以及它們?nèi)绾斡绊懜咚?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)鏈性能資料下載

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2021-04-14 08:51:1022

如何使用高精密ADC評(píng)估放大器的噪聲性能

精密系統(tǒng)里面,噪聲是微弱的,比如下面的一個(gè)典型的放大電路,TINA-TI的仿真結(jié)果是噪聲為300uVrms,??示波器對(duì)于這樣的噪聲測(cè)量是無能為力的。本文使用TI高性能的ADC的評(píng)估
2022-01-19 16:34:251215

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析

在許多應(yīng)用中,模擬前端采用單端或差分信號(hào),根據(jù)需要執(zhí)行增益或衰減、抗混疊濾波和電平轉(zhuǎn)換,然后以滿量程電平驅(qū)動(dòng)ADC的輸入。本文深入探討了精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并深入探討了該信號(hào)鏈的總體噪聲貢獻(xiàn)。
2023-01-30 16:35:31671

ADC輸入噪聲:沒有噪音是好噪音嗎?

所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲,建模為與無噪聲ADC輸入串聯(lián)的噪聲源。不要將折合到輸入端的噪聲與量化噪聲混淆,量化噪聲僅在ADC處理時(shí)變信號(hào)時(shí)才有意義。在大多數(shù)情況下,輸入噪聲越少越好;然而,在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。
2023-02-03 16:08:371267

了解接收器應(yīng)用中小信號(hào)輸入和大信號(hào)輸入的ADC噪聲

本應(yīng)用筆記說明,ADC根據(jù)信號(hào)輸入電平產(chǎn)生不同水平的噪聲功率,并且ADC噪聲會(huì)影響小信號(hào)和大信號(hào)電平極端情況下的整體接收器響應(yīng)。如果在接收器設(shè)計(jì)中未正確考慮ADC噪聲(和失真)功率的級(jí)聯(lián)貢獻(xiàn),則轉(zhuǎn)換器可能超出或低于任何特定應(yīng)用的規(guī)定。
2023-02-25 11:40:401050

了解接收器應(yīng)用中小信號(hào)輸入和大信號(hào)輸入的ADC噪聲

在采樣或子采樣接收器設(shè)計(jì)中使用高性能奈奎斯特模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),RF設(shè)計(jì)人員需要了解ADC在小信號(hào)和大信號(hào)輸入下的噪聲性能。接收器必須滿足這兩個(gè)信號(hào)電平極端下的靈敏度和阻塞(高電平干擾)要求
2023-03-02 15:15:10930

如何測(cè)量ADC噪聲

今天我們將通過介紹如何測(cè)量 ADC 噪聲ADC 數(shù)據(jù)手冊(cè)中的噪聲規(guī)格以及絕對(duì)與相對(duì)噪聲參數(shù)來繼續(xù)基本的 ADC 噪聲討論。 本系列的第 1 部分討論了電氣系統(tǒng)中的噪聲典型信號(hào)鏈中的噪聲原因、固有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲以及高分辨率和低分辨率 ADC噪聲之間的差異,
2023-03-16 10:51:371307

深入探討精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號(hào),并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動(dòng)ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)鏈的總噪聲
2023-03-21 12:20:04371

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中非常重要的一部分,它能夠?qū)⒛M信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便在數(shù)字處理器中進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。在設(shè)計(jì)精密ADC信號(hào)鏈時(shí),有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì),以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643

淺析噪聲源模型

微觀噪聲源:擴(kuò)散噪聲、產(chǎn)生-復(fù)合噪聲和閃爍噪聲。
2023-07-13 09:24:28495

光電探測(cè)器的主要噪聲源及其成因

光電探測(cè)器的主要噪聲源及其成因 光電探測(cè)器是一種基于光電轉(zhuǎn)換原理實(shí)現(xiàn)信息傳輸和處理的電子元器件。它的核心部件是光電傳感器,可以將接收到的光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)信號(hào)的放大、濾波、調(diào)制、解調(diào)、數(shù)字
2023-09-19 16:44:541815

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