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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>轉(zhuǎn)換器>ADC交錯(cuò)(織)技術(shù)進(jìn)階篇

ADC交錯(cuò)(織)技術(shù)進(jìn)階篇

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交錯(cuò)ADC的基礎(chǔ)知識(shí)

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圖1. M次交錯(cuò)的n位ADC陣列每一個(gè)ADC的采樣速率為fs/M,得到的時(shí)間交錯(cuò)ADC采樣速率為fs。M = 4的時(shí)鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2020-09-09 10:38:38845

交錯(cuò)ADC是什么 交錯(cuò)ADC時(shí)的四個(gè)不匹配

跨越當(dāng)今市場(chǎng)的許多領(lǐng)域,交織的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器( ADC的)有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)在許多應(yīng)用。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,除了數(shù)字預(yù)失真( DPD )等線性化技術(shù)對(duì)帶寬的要求更高之外,一直在不斷尋求更高采樣率的ADC
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今天我們將圍繞交錯(cuò)ADC 轉(zhuǎn)換器展開(kāi)。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
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***高人圖文解說(shuō)S參數(shù)(進(jìn)階篇

S參數(shù)是RF工程師/SI工程師必須掌握的內(nèi)容,業(yè)界已有多位大師寫(xiě)過(guò)關(guān)于S參數(shù)的文章,即便如此,在相關(guān)領(lǐng)域打滾多年的人, 可能還是會(huì)被一些問(wèn)題困擾著。你懂S參數(shù)嗎?請(qǐng)繼續(xù)往下看...***同行圖文獨(dú)特講解!本文目錄:前言個(gè)別S參數(shù)與串聯(lián)S參數(shù)的差別雙埠S參數(shù)對(duì)地回路效應(yīng)的處理兩個(gè)2-port S參數(shù),有可能組成一個(gè)4-port S參數(shù)嗎?全3D模型的S參數(shù),與分開(kāi)的3D模型S參數(shù)串連的差別?Port阻抗的設(shè)定,對(duì)S參數(shù)本質(zhì)上,與S參數(shù)的使用上,有沒(méi)有影響?Export S參數(shù)模型時(shí),有沒(méi)有做port renormalize to 50 ohm,對(duì)使用S參數(shù)有沒(méi)有影響?
2017-03-13 08:52:07

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《HELLO+FPGA》-項(xiàng)目進(jìn)階篇

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2016-02-29 10:22:35

【2017年新資料】《HELLO FPGA》- 項(xiàng)目進(jìn)階篇書(shū)籍 & 視頻下載(包含攝像頭/ADDA/HDMI/USB/網(wǎng)絡(luò)等功能的講解)

`本帖主要包含:① 《HELLO FPGA》- 項(xiàng)目進(jìn)階篇 (上半部)②本篇對(duì)應(yīng)的視頻課程(非完整版)③相關(guān)外設(shè)模塊手冊(cè)QQ技術(shù)交流群: 149587256微信掃一掃,添加鋯石科技公眾號(hào),第一時(shí)間
2017-01-05 11:48:28

進(jìn)階篇】VI Server 基礎(chǔ)介紹

首先新介紹一個(gè) Function叫做 Call By Reference Node,他透過(guò) VI Reference 來(lái)執(zhí)行該 VI,但是使用方式類(lèi)似一般的SubVI 的接線方法而不是像上次使用 Invoke Node 來(lái)設(shè)定 Control Set以及 Run VI,Call By Reference Node 的位置如下圖所示。使用 Call By Reference Node 有一個(gè)規(guī)則就是必須將該 VI Reference 的接腳型態(tài)給設(shè)定好,步驟如下圖,首先在 Open VI Ref 的上方有一個(gè)接腳可以設(shè)定 VI 的結(jié)構(gòu),在該端點(diǎn)按下滑鼠右鍵選擇 Create => Constant。接著在該 VI Reference Constant 上點(diǎn)選右鍵選擇 Select VI Server Class => Browse,選擇你想要執(zhí)行的 VI,就會(huì)將該 VI 的接腳結(jié)構(gòu)給定義起來(lái),如下圖畫(huà)面所示。接著就可以接上 Call By Reference Node,就會(huì)發(fā)現(xiàn)它象是一般 SubVI 的使用方式,已經(jīng)將該 VI 的接腳顯示出來(lái),讓我們可以去將 Control 與 Indicator 給連接上去來(lái)執(zhí)行。比較一下上一次的范例,上次的 Control Value 是透過(guò)該 Control的 Label 來(lái)做設(shè)定,而 Call By Reference Node 是透過(guò) SubVI 所設(shè)定好的接腳來(lái)做接線動(dòng)作。除了使用 Open VI Reference,另一種取得 VI 的 Reference 的方法就是使用 Static VI Reference,他的優(yōu)點(diǎn)是使用起來(lái)比 Open VI Reference 更簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)就是會(huì)將 VI 的存儲(chǔ)器直接載入主程序中,這樣就無(wú)法透過(guò) Plug In 的方式來(lái)節(jié)省程序運(yùn)行的存儲(chǔ)器。Static VI Ref函式的位置如下圖所示。使用的方法如下,將 Static VI Ref 放置到 Block Diagram 上面,如下圖所示,可以點(diǎn)選鼠標(biāo)右鍵選擇 Browse for Path 選擇 VI 的檔案,LabVIEW 就會(huì)將該 VI 的 Reference 載入。我們來(lái)實(shí)際的比較看看,實(shí)際上程序的 Block Diagram,下圖是使用 Static VI Ref載入 Reference 并且使用的范例,簡(jiǎn)單的去執(zhí)行該 VI 的,另一個(gè)是使用 Open VI Ref 來(lái)透過(guò)路徑取得 Reference。例外若是想要使用 Call By Reference Node,必須將 Static VI Ref 設(shè)定成 Strict Typed VI Reference,在 Ref 上方按下滑鼠右鍵來(lái)選擇即可,便會(huì)連該 VI 的接腳配置結(jié)構(gòu)都定義好。上述的一些知識(shí)就先暫時(shí)講解到這邊,若是繼續(xù)講解更多的Function怕大家會(huì)越來(lái)越混亂,先在這邊直接講解使用VI Server的范例好了,舉一些簡(jiǎn)單的應(yīng)用。范例一:使用VI Server將VI Front Panel變成透明狀首先選擇 VI Server Ref,預(yù)設(shè)就是This VI,接到 Property Node 上面。在 Property Node 上面尋找 Front Panel Window => Run Transparently以及Transparence,在 Run Transparently 給予 Boolean 的 True,Transparence 給予你想要的透明度 0~100,然后就可以執(zhí)行 VI 看看,在執(zhí)行狀態(tài)下就會(huì)讓 VI 的 Front Panel 變成半透明狀態(tài)(后方是我的桌面)。范例二:抓取VI Front Panel的圖片首先選擇 VI Server Ref,接到 Invoke Node 上面,在 Invoke Node 選擇 Front Panel => Get Image,再使用 Picture 的 Function 來(lái)儲(chǔ)存成 Png 檔。
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嵌入式開(kāi)發(fā)要學(xué)什么

。嵌入式開(kāi)發(fā)要學(xué)哪些,嵌入式可以簡(jiǎn)單分為硬件與軟件,然而其中的知識(shí)體系卻是異常的龐大,這也是眾多新手望而卻步的一個(gè)原因,那究竟要如何才能成為一名嵌入式大咖呢?嵌入式開(kāi)發(fā)要學(xué)什么,大致分為三個(gè)階段:基礎(chǔ)、進(jìn)階篇
2021-01-18 06:36:18

模擬工程師如何解決交錯(cuò)ADC寬失配問(wèn)題?

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2019-07-31 06:59:10

深入分析時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)

時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)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(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來(lái)處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),時(shí)間
2018-10-24 09:51:54

用于實(shí)現(xiàn)12.8GSPS采樣率的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器的實(shí)用示例

描述此參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)用于實(shí)現(xiàn) 12.8GSPS 采樣率的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的實(shí)用示例。這可通過(guò)對(duì)兩個(gè)射頻采樣 ADC 進(jìn)行時(shí)序交錯(cuò)來(lái)實(shí)現(xiàn)。交錯(cuò)需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
2022-09-15 06:46:05

電源設(shè)計(jì)人員必看資料 開(kāi)關(guān)電源基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)階篇

開(kāi)關(guān)電源基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)階篇資料來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
2019-06-19 20:02:37

直播預(yù)告丨Hello HarmonyOS進(jìn)階系列課程重磅來(lái)襲,4月27日開(kāi)播

們“催更”,希望可以學(xué)習(xí)到更多Hello HarmonyOS系列的技術(shù)課程。現(xiàn)在,大家的愿望要成真啦——4月27日起,Hello HarmonyOS進(jìn)階系列課程(應(yīng)用)重磅來(lái)襲!Hello
2022-04-25 16:55:15

直播預(yù)告丨Hello HarmonyOS進(jìn)階系列課程重磅來(lái)襲,4月27日開(kāi)播

日起,Hello HarmonyOS進(jìn)階系列課程(應(yīng)用)重磅來(lái)襲!Hello HarmonyOS進(jìn)階系列(應(yīng)用),聚焦HarmonyOS應(yīng)用開(kāi)發(fā),連志安、唐佐林、徐禮文、九弓子、李洋、夏德旺、潘凌
2022-04-25 16:58:25

認(rèn)識(shí)寬帶GSPS ADC中的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍

,有些雜散也可能會(huì)限制GSPS ADC的SFDR性能。例如,多個(gè)交錯(cuò)ADC內(nèi)核可能會(huì)把交錯(cuò)偽像帶入頻域,從而產(chǎn)生雜散頻率。這些在量級(jí)上有可能比基波頻率的第二或第三諧波大。因此,它們會(huì)成為SFDR的主導(dǎo)
2018-11-01 11:31:37

詳解時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)

時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)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(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來(lái)處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),時(shí)間
2019-07-23 06:52:17

高手進(jìn)階_終極內(nèi)存技術(shù)指南

[url=]高手進(jìn)階_終極內(nèi)存技術(shù)指南[/url]
2014-05-29 16:40:10

高手進(jìn)階終極內(nèi)存技術(shù)指南

高手進(jìn)階終極內(nèi)存技術(shù)指南
2012-08-15 17:53:09

交錯(cuò)運(yùn)行變換器及變結(jié)構(gòu)控制均流技術(shù)

交錯(cuò)運(yùn)行變換器及變結(jié)構(gòu)控制均流技術(shù) 摘要:變結(jié)構(gòu)控制以其良好的控制性能在非線性系統(tǒng)中得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用
2009-07-08 10:26:06602

采用UC3846實(shí)現(xiàn)交錯(cuò)并聯(lián)控制

采用UC3846實(shí)現(xiàn)交錯(cuò)并聯(lián)控制 變換器若能實(shí)現(xiàn)并聯(lián)模塊的交錯(cuò)運(yùn)行,就可以減小總的電壓和電流紋渡以及電磁干擾。因此,隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展。交錯(cuò)并聯(lián)供電方式
2009-10-25 10:11:073920

交錯(cuò)式PFC技術(shù)趨勢(shì)及新穎的單芯片交錯(cuò)式PFC控制器的應(yīng)用

交錯(cuò)式PFC技術(shù)趨勢(shì)及新穎的單芯片交錯(cuò)式PFC控制器的應(yīng)用  近年來(lái),在一些對(duì)外形因數(shù)有嚴(yán)格要求的應(yīng)用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因
2010-01-07 11:05:433133

電源轉(zhuǎn)換的交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)應(yīng)用

電源轉(zhuǎn)換的交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)應(yīng)用 電源設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)交錯(cuò)式PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:071966

并聯(lián)交錯(cuò)Boost PFC驅(qū)動(dòng)技術(shù)仿真

基于BoostPR :的雙閉環(huán)工作原理建立了單相雙重并聯(lián)交錯(cuò)BoostPF C的PSpice仿真系統(tǒng),結(jié)合禍合、分立兩種升壓電感使用方式,重點(diǎn)對(duì)并聯(lián)交錯(cuò)Boost Pf℃的兩種驅(qū)動(dòng)技術(shù)(同步驅(qū)動(dòng)、分頻驅(qū)動(dòng)
2011-05-19 17:16:31103

android進(jìn)階篇

2012-09-22 00:04:364

USB HID設(shè)備應(yīng)用(進(jìn)階篇

Freescale的USB HID設(shè)備應(yīng)用(進(jìn)階篇
2015-12-07 18:19:320

鳥(niǎo)哥的Linux私房菜服務(wù)器架設(shè)篇(第三版)

LINUX的進(jìn)階篇,服務(wù)器的建設(shè),感興趣的可以看看。
2016-09-27 15:19:030

交錯(cuò)反激微功率光伏并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)

交錯(cuò)反激微功率光伏并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)_張錦吉
2016-12-15 19:30:584

交錯(cuò)并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級(jí)光伏并網(wǎng)微逆變器

交錯(cuò)并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級(jí)光伏并網(wǎng)微逆變器_季曉春
2016-12-15 19:30:582

交錯(cuò)并聯(lián)反激微型光伏并網(wǎng)逆變器

交錯(cuò)并聯(lián)反激微型光伏并網(wǎng)逆變器
2017-01-08 10:40:5422

拓展一些關(guān)于交錯(cuò)ADC的觀點(diǎn)

,可以大幅增加帶寬。 注意,fS顯示的是一個(gè)轉(zhuǎn)換器;交錯(cuò)轉(zhuǎn)換器采樣速率等于2 X fS。 兩個(gè)交錯(cuò)ADC 奈奎斯特區(qū) 它可以為各種不同應(yīng)用提供優(yōu)勢(shì)。 很多設(shè)計(jì)中的內(nèi)在系統(tǒng)要求都超前于商用ADC技術(shù)。 無(wú)論ADC采樣速率有多高,市場(chǎng)似乎都要求更高的速率。 交錯(cuò)結(jié)構(gòu)可填補(bǔ)技術(shù)空白。
2017-11-16 10:20:060

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配解決方案

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-11-16 10:51:031

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-12-05 05:21:45244

一文詳解“時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)

時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)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(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來(lái)處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),時(shí)間交錯(cuò)(IL)由時(shí)間多路復(fù)用 M 個(gè)相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2018-01-17 14:59:517735

OpenCV圖像處理編程實(shí)例PDF電子書(shū)免費(fèi)下載

的圖像處理操作;第二部分進(jìn)階篇主要介紹圖像處理技術(shù),包括灰度變換技術(shù)、平滑技術(shù)、邊緣檢測(cè)及形態(tài)學(xué)技術(shù);第三部分高級(jí)篇主要介紹圖像應(yīng)用技術(shù),包括圖像分割技術(shù)、特征分析和復(fù)雜視頻處理技術(shù)。進(jìn)階篇與高級(jí)篇的每章末節(jié)均提供了與本章內(nèi)容相關(guān)的
2019-09-17 17:38:500

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(yīng)該如何解決

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2020-09-27 10:44:000

交錯(cuò)ADC的帶寬失配問(wèn)題的解決方案分析

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對(duì)于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問(wèn)題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問(wèn)題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€(gè)來(lái)自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2020-09-02 09:56:51751

交織型ADC是什么 相關(guān)的技術(shù)難點(diǎn)有哪些

? ?? 在當(dāng)今的許多細(xì)分市場(chǎng),交錯(cuò)式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無(wú)線電,除此之外滿(mǎn)足
2020-12-29 09:21:381474

準(zhǔn)確地了解交織型ADC是什么

ADC交錯(cuò)式,則兩個(gè)或兩個(gè)以上具有固定時(shí)鐘相位差關(guān)系的ADC用來(lái)同步采樣輸入信號(hào),并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),使得采樣帶寬為單個(gè)ADC帶寬的數(shù)倍。利用m個(gè)ADC可讓有效采樣速率增加m倍。
2021-01-04 16:20:051872

ADC 的時(shí)間交錯(cuò)特性討論資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADC 的時(shí)間交錯(cuò)特性討論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(hù)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。
2021-03-29 16:54:127

利用交錯(cuò)技術(shù)提高效率

升壓電源常用于將低壓輸入轉(zhuǎn)換成較高電壓。不過(guò),隨著這些電源的功率需求不斷增加,單個(gè)功率級(jí)可能變得缺乏吸引力。本文將介紹一種交錯(cuò)式升壓技術(shù),無(wú)論從分析還從實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)上來(lái)說(shuō),該技術(shù)在效率、尺寸及成本
2021-06-17 11:38:4915

淺談模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時(shí)間交錯(cuò)

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時(shí)間交錯(cuò)是一種根據(jù)并行應(yīng)用數(shù)個(gè)ADC來(lái)提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式??简?yàn)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(shí)間交錯(cuò)技術(shù)

時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)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(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來(lái)處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),時(shí)間交錯(cuò)(IL)由時(shí)間多路復(fù)用 M 個(gè)相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:382508

利用CTLE和時(shí)間交錯(cuò)閃存ADC來(lái)降低ADC分辨率

連續(xù)時(shí)間線性均衡 (CTLE) 的值來(lái)減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯(cuò)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

采用28納米CMOS技術(shù)的12-b 10-GS/s交錯(cuò)式流水線ADC

本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯(cuò) (IL) 流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。該 ADC 采用 4 GHz 輸入信號(hào)實(shí)現(xiàn) 55 dB 的信噪比和失真比 (SNDR) 和 66 dB 的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR),采用 28 nm CMOS 技術(shù)制造,功耗為 2.9 W。
2022-12-15 16:32:331540

交錯(cuò)ADC的基礎(chǔ)知識(shí)

當(dāng)ADC交錯(cuò)時(shí),使用兩個(gè)或多個(gè)具有定義時(shí)鐘關(guān)系的ADC同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣,并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而在單個(gè)ADC的某個(gè)倍數(shù)處產(chǎn)生采樣帶寬。利用m個(gè)ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡(jiǎn)單易懂,我們將重點(diǎn)介紹兩個(gè)ADC的情況。
2022-12-21 11:46:071047

交錯(cuò)ADC:揭開(kāi)謎團(tuán)

時(shí)間交錯(cuò)是一種允許使用多個(gè)相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)[1](ADC)以比每個(gè)單獨(dú)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(jiǎn)單來(lái)說(shuō),時(shí)間交錯(cuò)(IL)包括對(duì)M個(gè)相同ADC的并行陣列進(jìn)行
2023-01-08 16:33:51818

使用時(shí)間交錯(cuò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器倍增采樣率

交錯(cuò)多個(gè)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(méi)有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿(mǎn)足此類(lèi)應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時(shí)。然而,時(shí)間交錯(cuò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因?yàn)榧词故褂猛耆€性的元件,增益/失調(diào)失配和時(shí)序誤差也會(huì)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(cuò)ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

今天我們將圍繞交錯(cuò)ADC 轉(zhuǎn)換器展開(kāi)。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36931

交錯(cuò)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(chǎng),交錯(cuò)式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動(dòng)因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無(wú)線電
2023-06-02 10:37:07369

交錯(cuò)CRM BOOST PFC仿真(3)

前面使用simplis分別介紹了交錯(cuò)CRM BOOST 過(guò)零檢測(cè)與起振信號(hào)、ON TIME控制、變頻交錯(cuò)等電路,詳見(jiàn)。
2023-06-23 10:36:00568

先進(jìn)的數(shù)字后處理技術(shù)可增強(qiáng)時(shí)間交錯(cuò)ADC系統(tǒng)的性能

通過(guò)以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對(duì)轉(zhuǎn)換器的輸出來(lái)對(duì)多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時(shí)間交錯(cuò),現(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)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(jì) 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),他們確定時(shí)間交錯(cuò)解決方案需要的芯片面積比同類(lèi)的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
2023-06-17 15:37:39583

交錯(cuò)ADC:基礎(chǔ)知識(shí)

交錯(cuò)ADC轉(zhuǎn)換器絕對(duì)是推動(dòng)更高效接口的一部分。交錯(cuò)ADC轉(zhuǎn)換器為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了多種優(yōu)勢(shì)。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(lái)處理轉(zhuǎn)換器
2023-06-30 16:56:35437

ESP32的接口不能隨便用,如何快速?gòu)腁rduino過(guò)渡到ESP32的新手指南-進(jìn)階篇

進(jìn)階篇 接續(xù)如何快速?gòu)腁rduino過(guò)渡到ESP32的新手指南-基礎(chǔ)篇,繼續(xù)了解ESP32的各種引腳接口吧! 內(nèi)容介紹 1.?SPI引腳 2.?I2C引腳 3.?UART引腳 4.?RTC引腳 5.
2023-12-12 15:54:284136

RK3568驅(qū)動(dòng)指南|驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階8 內(nèi)核運(yùn)行ko文件總結(jié)

RK3568驅(qū)動(dòng)指南|驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階8 內(nèi)核運(yùn)行ko文件總結(jié)
2024-01-31 14:58:59182

RK3568驅(qū)動(dòng)指南|驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階5 自定義實(shí)現(xiàn)insmod命令實(shí)驗(yàn)

RK3568驅(qū)動(dòng)指南|驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階5 自定義實(shí)現(xiàn)insmod命令實(shí)驗(yàn)
2024-02-20 14:10:30115

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