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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>RF采樣ADC在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中具有優(yōu)勢

RF采樣ADC在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中具有優(yōu)勢

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2023-12-25 06:42:31

解決采樣數(shù)據(jù)系統(tǒng)難題,應(yīng)該從這幾個方面入手

需要讓病人暴露在電路輻射下,會損害活組織。MRI控制系統(tǒng)具有很小的容差,因此需要高性能元件。MRI系統(tǒng),使用大線圈創(chuàng)建1.5 T至3 T主磁場。高電壓(最高1000 V)施加于線圈,形成高達(dá)
2019-11-06 08:00:00

請問具有相同模塊的Nu微?系列微控制器ADC的每個通道是否可以同時(shí)采樣?

具有相同模塊的Nu微?系列微控制器ADC的每個通道是否可以同時(shí)采樣?
2020-12-02 07:21:10

請問為什么二極管可以為二極RF檢波器帶來大優(yōu)勢?

,按需調(diào)節(jié)傳輸功率。圖4. 典型的數(shù)控RF功率控制環(huán)路雖然此環(huán)路的響應(yīng)時(shí)間只較少程度上依賴于檢波器響應(yīng)時(shí)間,但 ADC 采樣速率和功率控制算法速度的影響會大得多。環(huán)路測量以及精確設(shè)置RF功率電平的能力
2018-10-31 10:38:06

請問等效時(shí)間采樣ADC應(yīng)用應(yīng)該注意哪些問題呢?

等效時(shí)間采樣應(yīng)用的ADC,應(yīng)該注意哪些問題呢?一般采樣速率有何限制?對于ADC的模擬輸入帶寬呢?
2018-11-26 09:46:09

軟件如何定義無線電

了印刷電路板 (PCB) 面積,并可以實(shí)現(xiàn)更加緊湊的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。ADC的兆赫茲采樣時(shí)鐘,輸入處于第二那奎斯特區(qū)間內(nèi)或者更高區(qū)間內(nèi)時(shí),將已采樣RF能量下行轉(zhuǎn)換為較低的數(shù)字中間頻率,從而成為高效LO。與外差架構(gòu)
2019-06-12 05:00:10

連續(xù)時(shí)間Σ-Δ型ADC優(yōu)勢介紹

傳遞函數(shù)目標(biāo)窄帶內(nèi)具有低陷的非平坦形狀。在此帶,CTSD ADC的工作性能最高,并且SNRFS達(dá)到最大。 ad6676是一款新型CTSD IF接收器子系統(tǒng),20-160MHz可調(diào)諧頻帶上,其噪聲
2023-12-11 08:14:37

采用8GHz直流耦合全差分放大器的RF采樣4GSPS ADC參考設(shè)計(jì)

GSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 并具有一個 8GHz 直流耦合全差動放大器前端。放大器前端提供信號增益并允許采集下行到直流的信號,而平衡-非平衡變壓器耦合輸入則做不到這一點(diǎn)。特性2GHz 帶寬射頻采樣解決方案支持直流耦合輸入支持單端或差動輸入完整的時(shí)鐘解決方案完整的電源解決方案
2022-09-21 07:40:54

ADC08DJ5200RFAAV 具有雙通道 5.2GSPS 或單通道 10.4GSPS 的射頻采樣 8 位 ADC

前言 ADC08DJ5200RF 具有雙通道 5.2GSPS 或單通道 10.4GSPS 的射頻采樣 8 位 ADC 提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考一
2023-11-21 19:47:14

ADC32RF80IRMPT 一款14位射頻采樣寬帶接收器

描述ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 位 3GSPS 雙通道電信接收器和反饋器件系列,支持輸入頻率高達(dá) 4GHz 及以上的 RF 采樣ADC32RF
2023-12-29 11:27:45

2812片內(nèi)ADC采樣時(shí)間計(jì)算

本內(nèi)容提供了2812片內(nèi)ADC采樣時(shí)間計(jì)算。1)序列采樣模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094

射頻(RF采樣:過采樣在如何逃脫物理學(xué)定律的束縛

而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢。 采樣定理規(guī)定,采樣速率必須至少是信號最大帶寬的兩倍。低于該速率的采樣被稱為欠采樣,會引起混疊現(xiàn)象;筆者的上一篇博客討論了這種方法的好處。高于該速率的采樣被稱為過
2017-04-18 01:17:11397

RF采樣ADC優(yōu)勢

為高度集成的單芯片IC。從第一款商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器誕生以來,對更快數(shù)據(jù)速率的無止境需求驅(qū)動著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不斷向前發(fā)展。ADC的最新化身是采樣速率達(dá)到GHz的RF采樣ADC。
2017-11-22 15:57:494043

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入?

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百M(fèi)Hz的信號帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:051009

利用采樣保持放大器和RF ADC突破X波段頻率

GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對RF市場開發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個THA,便可實(shí)現(xiàn)超過10 GHz帶寬。
2018-03-07 11:18:453

射頻采樣:過采樣是如何欺騙物理學(xué)的

RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號和大帶寬信號;但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號。就帶寬或輸出頻率不過高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢。
2018-05-02 09:30:507852

ADC32RF83 雙通道 14 位 3GSPS 射頻采樣寬帶接收器和饋送

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC32RF83相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADC32RF83的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,ADC32RF83真值表,ADC32RF83管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:27:06

ADC32RF80 雙通道 14 位 3GSPS 射頻采樣寬帶接收器和反饋 IC

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC32RF80相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADC32RF80的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,ADC32RF80真值表,ADC32RF80管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:26:06

主要ADC采樣技術(shù)簡介SAR ADC原理介紹

主要ADC采樣技術(shù)簡介SAR ADC原理介紹
2019-01-30 11:00:1011404

RF采樣轉(zhuǎn)換器是怎樣捕捉信號的

RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號和大帶寬信號;但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號。
2019-12-18 16:39:47726

RF采樣架構(gòu)的詳細(xì)資料講解和優(yōu)勢說明

MS/s;而到了2018年,12位ADC采樣率已經(jīng)達(dá)到6.4 GS/s。 由于這些性能的提高,轉(zhuǎn)換器可以直接數(shù)字化RF頻率的信號,并為現(xiàn)代通信和雷達(dá)系統(tǒng)提供足夠的動態(tài)范圍。雖然在使用高采樣率(主要是動態(tài)范圍)轉(zhuǎn)換器時(shí)需要進(jìn)行權(quán)衡,但該技術(shù)允許您將廣泛使用的外差RF
2020-10-21 10:42:001

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入

任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對幾百M(fèi)Hz的信號帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000

射頻接收系統(tǒng):中頻采樣和IQ采樣的比較和轉(zhuǎn)換

一、什么是中頻采樣,什么是IQ采樣 射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進(jìn)行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣
2020-12-02 14:03:259031

AD7606C-16:8通道DAS,具有16位、1 MSPS雙極輸入、同步采樣ADC數(shù)據(jù)表

AD7606C-16:8通道DAS,具有16位、1 MSPS雙極輸入、同步采樣ADC數(shù)據(jù)表
2021-03-22 14:02:0414

具有±10.24V軟范圍輸入的18位同步采樣ADC

具有±10.24V軟范圍輸入的18位同步采樣ADC
2021-04-18 19:32:547

基于數(shù)字后處理算法的并行交替采樣ADC系統(tǒng)

基于數(shù)字后處理算法的并行交替采樣ADC系統(tǒng)(核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司電話號碼)-摘要:為了在現(xiàn)有的模/數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)芯片的技術(shù)條件下提高模/數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的性能,在并行交替采樣系統(tǒng)失配誤差修正算法
2021-09-17 12:22:385

STM32 ADC 采樣值不準(zhǔn)確或偏小

解決辦法1配置adc的時(shí)候,采樣周期需要設(shè)置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采樣周期太小,會導(dǎo)致采樣不準(zhǔn)確,采樣周期
2021-11-25 09:21:0235

STM32 ADC采樣技術(shù)

STM32 ADC采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641

淺談ADC采樣提高信噪比

一般來說,我們可以提高ADC采樣位數(shù)來提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會更高。有沒有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過采樣。
2022-03-07 08:56:006081

利用采樣保持放大器和RF ADC從根本上擴(kuò)展帶寬以突破X波段頻率

GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對RF市場開發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個THA,便可實(shí)現(xiàn)超過10 GHz帶寬。
2022-08-09 10:40:49935

AN-2003: ADI公司AD7380系列SAR ADC的片內(nèi)過采樣

本應(yīng)用筆記討論了逐次逼近寄存器(SAR)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的片內(nèi)過采樣。兩種常見的過采樣技術(shù)是正態(tài)平均值和滾動平均值。這些技術(shù)在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中執(zhí)行,因此可以直接獲得平均轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),從而減輕數(shù)字控制器的負(fù)擔(dān),這是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)優(yōu)勢
2023-02-22 10:18:35994

SAR ADC是什么 SAR ADC應(yīng)用優(yōu)勢

  SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),它采用連續(xù)逼近法來實(shí)現(xiàn)模擬信號的采樣和量化。它是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用結(jié)構(gòu)。具有采樣速度快,精度高,功耗低,但是復(fù)雜度較高的應(yīng)用特點(diǎn)。
2023-02-22 17:44:134352

RF采樣:交錯構(gòu)建更快的ADC

現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)架構(gòu)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實(shí)現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒有一個內(nèi)核ADC器件同時(shí)滿足高采樣速率和動態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:091242

ADC12DJ3200系列射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)規(guī)格書

個MSPS在單通道模式下。中的可編程權(quán)衡通道計(jì)數(shù)(雙通道模式)和奈奎斯特帶寬(單通道模式)允許開發(fā)靈活的硬件,滿足兩者的需求通道計(jì)數(shù)或?qū)捤矔r(shí)信號帶寬應(yīng)用。全功率輸入帶寬8.0 GHz的(-3 dB),具有可用頻率在雙通道和單通道模式中都超過-3dB點(diǎn),允許L波段的直接RF采樣,S頻段、C頻段
2023-06-16 16:36:591

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

adc采樣率和帶寬的關(guān)系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數(shù)之一,也是
2023-09-12 10:51:126012

ADC12D800/500RF射頻采樣GSPS ADC英文手冊

12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射頻采樣 GSPS ADC,可直接對高達(dá) 2.7 GHz 及以上的輸入頻率進(jìn)行采樣。ADC12D800/500RF 增強(qiáng)
2023-09-20 15:02:520

tinyAVR 1系列的ADC采樣

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《tinyAVR 1系列的ADC采樣.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-25 10:06:390

ad9361 ADC采樣率設(shè)置范圍

AD9361是一款高性能的射頻前端芯片,廣泛應(yīng)用于無線通信系統(tǒng)中。其中一個重要特性是其具有靈活可調(diào)的ADC采樣率。本文將詳細(xì)介紹AD9361的ADC采樣率設(shè)置范圍,包括其相關(guān)特性、設(shè)置方法以及在實(shí)際
2024-01-04 09:37:57904

GD32 MCU ADC采樣率如何計(jì)算?

大家在使用ADC采樣的時(shí)候是否計(jì)算過ADC采樣率,這個問題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47560

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