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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>轉(zhuǎn)換器連接教程:Python分析混合模式信號鏈中噪聲的方法

轉(zhuǎn)換器連接教程:Python分析混合模式信號鏈中噪聲的方法

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2018-10-29 17:08:03

改善RF信號質(zhì)量的電源線噪聲對策

模塊)。這些是評估測試RF信號近旁的寄生(不必要的輻射)的?! ”靖?b class="flag-6" style="color: red">中,介紹的是PA的電源供給中使用了DC/DC轉(zhuǎn)換器時,RF信號質(zhì)量的改善方法?! ?.鄰道泄漏功率比(ACLR):相鄰的信號通道中信號
2018-10-10 16:50:20

時鐘發(fā)生性能對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的影響

的影響,不妨將轉(zhuǎn)換器視為一個數(shù)字混頻,二者僅存在一個細(xì)微差異。在混頻,LO的相位噪聲將添加到被混頻的信號。在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,時鐘的相位噪聲將疊加到轉(zhuǎn)換輸出,但受信號與時鐘頻率之比的抑制。時鐘抖動會
2018-10-18 11:29:03

構(gòu)建多電壓JTAG的技巧

不應(yīng)該寄存(時鐘)信號,因為這將延遲一個時鐘的信號,導(dǎo)致 JTAG 失敗。模擬裝置的 ADG3304 雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器包含四個雙向通道,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng)應(yīng)用。圖 2 顯示了具有 3.3 V
2018-10-11 11:16:23

模擬混合信號-電阻電橋基礎(chǔ)

,比如噪聲、失調(diào)電壓和失調(diào)電壓漂移、共模電壓以及激勵電壓,還介紹了如何連接電橋與高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以及獲得最高ADC性能的技巧。 [/hide]
2009-11-20 09:17:18

淺談轉(zhuǎn)換器噪聲

人們的誤解,而且 低噪聲指數(shù)并不總是意味著轉(zhuǎn)換器有較低的前端噪聲。當(dāng)我們需要了解級聯(lián)信號系統(tǒng)噪聲對設(shè)計的動態(tài)影響時,往往會用到噪 聲指數(shù)(NF)。請記住,當(dāng)源電阻增加到原來的四倍時,噪聲指數(shù)將改善6
2018-08-08 07:54:23

消除Buck轉(zhuǎn)換器的EMI問題

噪聲。在輸出線上濾波當(dāng)對輸出端的差模信號進(jìn)行測量時,我們能看到的高頻成分會比較少,這是因為輸出電流是連續(xù)的,電流變化率不高。然而,我們?nèi)阅茉谄渲锌吹礁哌_(dá)30MHz左右頻率的低頻噪聲,這是由于轉(zhuǎn)換器電感
2020-08-10 09:34:54

深入解析 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性:噪聲傳播和濾波

模式 (CCM) 下,降壓轉(zhuǎn)換器會產(chǎn)生一種梯形電流,且這種電流諧波比較多。這些諧波在電源線上會表現(xiàn)為噪聲。降壓轉(zhuǎn)換器的輸入電容(圖 1 的 CIN)有助于濾除這些高階電流諧波,但由于電容的非理想
2020-09-18 07:00:00

深入解析 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性:噪聲傳播和濾波

模式 (CCM) 下,降壓轉(zhuǎn)換器會產(chǎn)生一種梯形電流,且這種電流諧波比較多。這些諧波在電源線上會表現(xiàn)為噪聲。降壓轉(zhuǎn)換器的輸入電容(圖 1 的 CIN)有助于濾除這些高階電流諧波,但由于電容的非理想
2022-06-09 10:18:42

用系統(tǒng)分析工具解決PCB布線信號完整性問題

所示的柱狀圖可驗證這一點。數(shù)據(jù)顯示,電路的這些更改消除了來自電路信號路徑的噪聲源。電路應(yīng)用的常見干擾源來自電源,這種干擾信號通常通過有源器件的電源引腳引入。例如,圖1A/D轉(zhuǎn)換器輸出的時序圖如圖2
2011-08-18 09:37:27

電壓參考對ADC/DAC混合信號部分的影響

=ADC輸入電壓,2N=ADC和DAC精度,VREF=伏特為單位的電壓參考,DIN=輸入數(shù)字碼的DAC十進(jìn)制表示。對您的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器電壓參考進(jìn)行分析和評估的最佳方法是使用滿量程輸出信號。帶偏移誤差的電壓
2019-05-13 14:11:30

電源系統(tǒng)優(yōu)化系列——如何分析高性能信號電源紋波

的水平。本文在闡述高性能信號電源紋波的影響的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析。我們將深入探討如何優(yōu)化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)。我們將對標(biāo)準(zhǔn)PDN與經(jīng)過優(yōu)化的PDN進(jìn)行比較,了解在哪些方面可以實現(xiàn)空間、時間和成本
2021-07-03 07:00:00

精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲研究

在很多應(yīng)用,模擬前端接收單端或差分信號,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 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲分析,并研究這種信號的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-16 07:12:38

精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲分析

在很多應(yīng)用,模擬前端接收單端或差分信號,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 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲分析,并研究這種信號
2021-03-27 06:30:00

精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲分析探討

在很多應(yīng)用,模擬前端接收單端或差分信號,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 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲分析,并研究這種信號
2018-10-24 10:25:35

精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲有什么意義?

在很多應(yīng)用,模擬前端接收單端或差分信號,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ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲分析,并深入研究這種信號的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-31 07:09:52

請問信號的單端信號如何轉(zhuǎn)換為差分信號的電路模塊?

由于差分信號在一組特定電源電壓下使用較大信號,提高了對共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實現(xiàn)了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數(shù)信號的單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19

請問數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器噪聲與誤差之間的關(guān)系?

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器噪聲與誤差之間有什么關(guān)系,在設(shè)計該如何考慮這兩者,比如說我在設(shè)計時應(yīng)該考慮ADC的失調(diào)和增益誤差,還是考慮ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19

軟件無線電設(shè)計的模數(shù)轉(zhuǎn)換器

  摘 要: 鑒于傳統(tǒng)硬件無線電架構(gòu)的特點和局限性,分析了軟件無線電設(shè)計模數(shù)轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用要求,介紹了12位千兆級采樣轉(zhuǎn)換器的新產(chǎn)品系列以及與之匹配使用的差分放大器和時鐘解決方案。   LVDS技術(shù)
2019-05-28 07:16:17

輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器噪聲是不是越小越好呢?

輸入噪聲實際上對提高分辨率是有幫助的,但輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器噪聲是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31

適用于差動信號的TIDA-01427參考設(shè)計

描述TIDA-01427參考設(shè)計提供一個差動信號解決方案,用于生成時變控制電壓 (VCNTL),以驅(qū)動并聯(lián)配置的多個 AFE 器件。適用于醫(yī)療超聲波的 TI 低噪聲模擬前端 (AFE) 具有
2022-09-16 07:25:09

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?電容測量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

轉(zhuǎn)換器,是在DC/DC轉(zhuǎn)換器也使用的稱呼。只是雖然說法較多,但以往的標(biāo)準(zhǔn)型降壓轉(zhuǎn)換器為二極管整流式(非同步式)的,因此存在習(xí)慣性地將二極管整流式的降壓轉(zhuǎn)換器稱為“降壓轉(zhuǎn)換器”的傾向。先不說稱呼了,降壓
2018-11-30 11:39:11

驅(qū)動LED串的DCM升壓轉(zhuǎn)換器簡化分析

可以忽視它的存在。這種簡化方法的優(yōu)勢就是能夠快速地推導(dǎo)出挖模型,為您提供所考慮架構(gòu)的低頻特性:直流增益和極點/零點組合??梢圆捎玫牧硪环N方法是使用DCM電流模式升壓轉(zhuǎn)換器的小信號模型,以由圖4元件組成
2018-09-29 16:52:10

高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器噪聲有什么影響?

任何高分辨率信號設(shè)計的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號。
2019-08-07 06:05:38

高效信號信號調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

信號。圖1 :高性能模擬組件,包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器和多路復(fù)用器,能夠使CERN(歐洲核子研究組織)的LHC(大型量子對撞機(jī))以最可能高的性能來測量磁場區(qū)域在理想情況下,信號采集電路的大多數(shù)基本形式是只
2019-06-24 08:14:54

高速轉(zhuǎn)換器如何簡化RF信號?

越來越多的器件進(jìn)入數(shù)字域,我們的最新轉(zhuǎn)換器將會簡化RF信號。為了說明這種變化,我們來看看不起眼的汽車收音機(jī)的演變歷程。在經(jīng)典版本的汽車FM收音機(jī),頻率轉(zhuǎn)換、濾波和放大都是由模擬RF模塊完成,調(diào)諧到
2018-10-31 10:59:20

轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換模式

轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換模式              典型的轉(zhuǎn)換器常見的轉(zhuǎn)換模式有以下幾種:    
2010-01-08 14:09:54579

解決開關(guān)模式DC-DC轉(zhuǎn)換器噪聲和空間問題的PowerSoC

本文描述了開關(guān)模式直流-直流轉(zhuǎn)換器的各種噪聲分量,同時說明PowerSoC如何將各分量降至最低。
2012-04-28 11:46:347491

MT-230:噪聲在高速轉(zhuǎn)換器信號鏈中的考 慮因素

MT-230:噪聲在高速轉(zhuǎn)換器信號鏈中的考 慮因素
2021-03-20 23:56:348

使用 Python 簡化混合模式信號鏈的噪聲分析

。但是,仍然需要全面了解信號鏈的噪聲源和噪聲限制濾波器,才能從這些現(xiàn)代設(shè)備中提取最大性能并對其進(jìn)行調(diào)試。 介紹 本教程是轉(zhuǎn)換器連接教程 [1][2] 的延續(xù)。它將關(guān)注單個信號鏈元素的噪聲,使用 Python/SciPy[3] 和 LTspice 對其進(jìn)行
2022-07-19 11:19:561005

一種使用Python分析混合模式信號鏈中噪聲的簡單方法

任何涉及物理世界靈敏測量的應(yīng)用都始于精確、精密和低噪聲信號鏈。現(xiàn)代、高度集成的數(shù)據(jù)采集設(shè)備通??梢灾苯?b class="flag-6" style="color: red">連接到傳感器輸出,在單個硅器件上執(zhí)行模擬信號調(diào)理、數(shù)字化和數(shù)字濾波,從而大大簡化了系統(tǒng)電子元件。然而,仍然需要全面了解信號鏈的噪聲源和噪聲限制濾波器,才能從這些現(xiàn)代器件中提取最大性能并進(jìn)行調(diào)試。
2022-12-13 16:27:33506

信號轉(zhuǎn)換器的特點 信號轉(zhuǎn)換器的使用事項

  信號轉(zhuǎn)換器的工作原理是通過將輸入信號轉(zhuǎn)換成輸出信號的過程來實現(xiàn)的。具體來說,信號轉(zhuǎn)換器會將輸入信號轉(zhuǎn)換成輸出信號,以滿足特定的應(yīng)用需求。信號轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換過程可以通過模擬電路、數(shù)字電路或混合電路來實現(xiàn)。
2023-02-17 17:21:12900

一種使用Python分析混合模式信號鏈中噪聲的簡單方法

涉及對真實世界進(jìn)行敏感測量的應(yīng)用都是從準(zhǔn)確、精密的低噪聲信號鏈開始?,F(xiàn)代高度集成的數(shù)據(jù)采集器件通常可以直接連接到傳感器輸出,在單個硅器件上執(zhí)行模擬信號調(diào)理、數(shù)字化和數(shù)字濾波,這極大地簡化了系統(tǒng)電子組成。
2023-07-08 11:46:57229

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