電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線>如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入?

如何保護(hù)射頻采樣ADC的輸入?

123下一頁(yè)全文
收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

合理選擇高速ADC實(shí)現(xiàn)欠采樣

采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻通信和諸如示波器等高性能測(cè)試設(shè)備就是實(shí)例。
2012-03-22 11:02:258826

STM32 ADC采樣周期確定

ADC 使用若干個(gè)ADC_CLK 周期對(duì)輸入電壓采樣,采樣周期數(shù)目可以通過(guò)ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849

如何完善您的射頻采樣解決方案

可用于直接射頻采樣無(wú)線電架構(gòu)的ADC已經(jīng)上市多年,例如德州儀器(TI)的ADC12J4000。不過(guò),ADC32RF45是第一個(gè)實(shí)現(xiàn)直接射頻采樣ADC,直接射頻采樣可匹敵超外差和高中頻結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)范圍。
2016-12-26 14:56:472394

采樣過(guò)程和模擬輸入驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用設(shè)計(jì)

ADC采樣過(guò)程和模擬輸入結(jié)構(gòu)來(lái)了解驅(qū)動(dòng)器的要求。 SAR ADC的模擬輸入是一個(gè)采樣開(kāi)關(guān)、一個(gè)電阻器和采樣電容器的組合。圖1顯示針對(duì)一個(gè)SAR ADC的模擬輸入結(jié)構(gòu)。 圖1 采樣開(kāi)關(guān)在一定的時(shí)間周期tACQ(采集時(shí)間)內(nèi)關(guān)閉以獲得輸入信號(hào),并在轉(zhuǎn)換過(guò)程期間打開(kāi)。
2018-04-16 09:23:315899

ADC需要采樣保持器的原因及采樣ADC的工作原理

A-to-D的轉(zhuǎn)換期間內(nèi),輸入信號(hào)變化超過(guò)了1 LSB ,則輸出數(shù)字碼會(huì)出現(xiàn)較大的誤差,多數(shù)ADC或多或少都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題。下面通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單計(jì)算來(lái)說(shuō)明非采樣ADC輸入頻率限制。 ? 圖1 非采樣ADC(編碼器)的輸入頻率限制 因此,如果ADC的分辨率N=12且在轉(zhuǎn)換時(shí)
2021-04-28 11:02:5024116

ADC多次采樣的實(shí)現(xiàn)思路

ADC掃描采樣若干通道,數(shù)據(jù)保存在指定緩沖區(qū),連續(xù)采樣若干次之后觸發(fā)中斷,然后讀取采樣數(shù)據(jù)處理。
2022-09-09 12:54:111747

基于單片機(jī)的ADC采樣設(shè)計(jì)

在RA6M4處理器的ADC里,有兩路ADC可以分別采樣當(dāng)前的CPU內(nèi)部溫度和參考電壓值。
2022-12-19 09:23:201497

ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 位、2.0/3.2 GSPS 射頻采樣 ADC訂貨

ADC12D1600RFIUT/NOPB 訂貨***黃小姐微信同號(hào) 12 位、2.0/3.2 GSPS 射頻采樣 ADCThe 12-bit 3.2- and 2-GSPS
2018-07-30 07:21:58

ADC12DJ3200AAV 射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 TI品牌 特性與應(yīng)用

ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 位雙通道 3.2GSPS 或單通道 6.4GSPS 射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) ADC
2023-06-16 14:37:21

ADC輸入保護(hù)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),看完覺(jué)得太值了!

在設(shè)計(jì) ADC 電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是“如何在過(guò)壓條件下保護(hù) ADC 輸入”,那么在過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題呢?發(fā)生的頻率又是怎樣的呢?有木有潛在的補(bǔ)救措施呢?……針對(duì)上述問(wèn)題,讓我們進(jìn)行一次
2021-02-22 09:29:39

ADC采樣影響到輸入信號(hào)

在使用STM32F030C8 adc進(jìn)行采集時(shí),啟動(dòng)采樣時(shí)在輸入信號(hào)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)很大的過(guò)沖信號(hào),嘗試過(guò)單通道單次采樣,單通道重復(fù)采樣,均出現(xiàn)以上問(wèn)題,下面是具體的采集波形,硬件電路信號(hào)由運(yùn)放輸出直接
2018-09-04 15:35:57

ADC采樣時(shí)間是怎么計(jì)算的?

=HCLK/4=SYSCLK/2 /4=8M/2/4=1M再根據(jù)STM32參考手冊(cè)里:16.7 可編程的通道采樣時(shí)間 ADC 使用若干個(gè) ADC_CLK 周期對(duì)輸入電壓采樣,采樣周期數(shù)目可以通過(guò)
2020-08-28 08:00:16

射頻采樣ADC輸入保護(hù):這不是魔法

,從而可能損害ADC輸入。本文討論了一種簡(jiǎn)單的方法來(lái)增強(qiáng)AGC環(huán)路,保護(hù)ADC。輸入架構(gòu)射頻采樣ADC可采用多種不同的設(shè)計(jì),最常見(jiàn)的一種是流水線架構(gòu),該架構(gòu)采用多級(jí)級(jí)聯(lián),將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。第一
2018-11-01 11:25:01

采樣保護(hù)電路分析

請(qǐng)大神幫分析下這個(gè)采樣保護(hù)電路,如何采樣如何保護(hù)的?畢設(shè)要用,現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)學(xué),聯(lián)系老師又沒(méi)回復(fù),愁死了。。。
2020-05-04 12:17:30

CS32A010 關(guān)于ADC采樣問(wèn)題

1); adc_data_convert_low_latency(kk2); 這個(gè)是SDK的 程序 上面程序是采樣IN0 和IN1的差分輸入電壓,IN1 -3.3V,IN0-1.5V,我想采集IN0的1.5V的電壓,這個(gè)P N輸入該怎么設(shè)置啊,我把N輸入設(shè)置為CLOSE采樣的電壓不對(duì), 求解答,謝謝,
2023-05-05 15:26:52

一款使用方便的雙極性輸入同步采樣ADC AD7606

。所有的通道均能以高達(dá) 200 kSPS 的速率進(jìn)行采樣,同時(shí)輸入端箝位保護(hù)電路可以承受最高達(dá)±16.5V的電壓。 傳統(tǒng)的逐次逼近(SAR)型ADC,由于其采樣電容的設(shè)計(jì),模擬輸入前端一般需要
2018-11-01 09:25:42

使用MCU內(nèi)部ADC采樣,如何保護(hù)和隔離????

請(qǐng)教:使用MCU內(nèi)部的8路ADC采樣,如何保護(hù)和隔離???之前采樣點(diǎn)租直接和MCU 的ADC引腳相連,有干擾,有時(shí)還會(huì)損壞MCU如果采用單獨(dú)ADC芯片,8路的,有什么性?xún)r(jià)比高的新片推薦下,精度要求不高,但要穩(wěn)定!
2017-02-27 16:45:45

使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入

損害ADC輸入。本文討論了一種簡(jiǎn)單的方法來(lái)增強(qiáng)AGC環(huán)路,保護(hù)ADC。 輸入架構(gòu)射頻采樣ADC可采用多種不同的設(shè)計(jì),最常見(jiàn)的一種是流水線架構(gòu),該架構(gòu)采用多級(jí)級(jí)聯(lián),將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。第一級(jí)最重
2018-09-21 14:38:04

信號(hào)分析儀和無(wú)線測(cè)試儀中的射頻采樣高速ADC時(shí)鐘解決方案

性能。主要特色適用于射頻采樣 ADC 的 3GHz 低相位噪聲時(shí)鐘解決方案,當(dāng)輸入為 3.65GHz 時(shí),SNR >51dB4GHz 高頻輸入信號(hào)捕獲能力大信號(hào)帶寬、高動(dòng)態(tài)范圍射頻采樣接收器解決方案
2018-09-30 09:26:09

關(guān)于ADC采樣率與輸入信號(hào)帶寬關(guān)系及香濃采樣定律搞混淆了

舉個(gè)例子;假設(shè)ADC現(xiàn)在要轉(zhuǎn)換的輸入信號(hào)頻率為50MHz-70MHz的,該信號(hào)帶寬是20M ,那我ADC選擇時(shí)是選用40M采樣率的還是采用140M的,之前有看到一篇文檔http
2016-04-27 13:04:10

基于射頻采樣ADC破解寬帶難題

采樣(GSPS)高速轉(zhuǎn)換器、高性能FPGA和FPGAIP內(nèi)核已經(jīng)開(kāi)始改變現(xiàn)狀,為設(shè)計(jì)師帶來(lái)了現(xiàn)成的解決方案和可配置的構(gòu)建模塊,助其從容面對(duì)新一代挑戰(zhàn)。一種采用ADI GSPS ADC并且搭載Altera
2018-10-25 10:22:30

如何使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入?

本文討論如何使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入,使其免受過(guò)壓應(yīng)力的影響。
2021-04-06 09:25:49

如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC 輸入

  在設(shè)計(jì) ADC 電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是“如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC 輸入”,那么  在過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題呢?  發(fā)生的頻率又是怎樣的呢?  有木有潛在的補(bǔ)救措施呢?
2021-03-11 07:36:43

怎么保護(hù)ADC輸入

Alan WalshADI公司在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC輸入。ADC輸入保護(hù)具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析
2018-10-19 09:57:47

怎么用ADC和PSoC5來(lái)采樣16個(gè)輸入?

你好,我想用ADC和我的PSoC5來(lái)采樣16個(gè)輸入。我正在尋找最有效和最快的方式來(lái)做到這一點(diǎn)。我目前的嘗試不太好,我嘗試使用16個(gè)輸入的AdcSARSy-Seq塊。我得到一些模糊相關(guān)的值,但是性能
2019-09-20 11:02:11

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

看完這篇,你也能輕松設(shè)計(jì)ADC輸入保護(hù)電路

在設(shè)計(jì) ADC 電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是“如何在過(guò)壓條件下保護(hù) ADC 輸入”,那么在過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題呢?發(fā)生的頻率又是怎樣的呢?有木有潛在的補(bǔ)救措施呢?……針對(duì)上述問(wèn)題,讓我們進(jìn)行一次
2020-10-29 09:19:21

靜電對(duì)射頻標(biāo)簽有什么危害?如何去保護(hù)射頻芯片?

到底什么是射頻標(biāo)簽?射頻標(biāo)簽上靜電產(chǎn)生的原因是什么?有什么危害?如何去保護(hù)射頻芯片?
2021-05-24 06:35:20

SPMC75F2413A單片機(jī)載保護(hù)輸入的使用

過(guò)載保護(hù)輸入的使用:SPMC75F2413A芯片包含有過(guò)載保護(hù)電路。當(dāng)過(guò)載保護(hù)輸入引腳(OL)拉低時(shí),該電路開(kāi)始工作。過(guò)載保護(hù)輸入信號(hào)通過(guò)FCK/4時(shí)鐘采樣。采樣個(gè)數(shù)可以從0到15。有三種方法
2009-09-19 11:13:5721

#硬聲創(chuàng)作季 【8.3】——ADC采樣控制狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)

adc采樣模擬與射頻
Mr_haohao發(fā)布于 2022-09-08 08:51:40

ADC12DJ5200ALRSEP 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)

ADC12DJ5200ALRSEP 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),可對(duì)從直流到 10GHz 以上的輸入頻率進(jìn)行直接采樣ADC12DJ5200-SEP 可配置為雙通道
2023-12-21 08:42:05

ADC12DJ5200RFAAV 一款射頻采樣千兆模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)

描述ADC12DJ5200RF 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),可對(duì)從直流到 10GHz 以上的輸入頻率進(jìn)行直接采樣ADC12DJ5200RF 可配置為雙通道 5.2GSPS
2024-03-07 16:02:02

使用國(guó)家半導(dǎo)體ADC演示高速ADC應(yīng)用欠采樣的作用與好處

采樣或違反奈奎斯特(nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻(RF)通信和諸如示波器等高性能測(cè)試設(shè)備就是其中的一些實(shí)例。在這個(gè)“灰色”地帶中經(jīng)
2006-03-11 12:54:231448

設(shè)置高速ADC的共模輸入電壓范圍(中文)

設(shè)置高速ADC的共模輸入電壓范圍(中文) 對(duì)于包含基帶采樣、高速ADC的通信接收機(jī),輸入共模電壓范圍(VCM)非常重要。特別是對(duì)于單電源供
2010-03-30 17:59:393883

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

開(kāi)源硬件-TIDA-00814-射頻采樣 S 頻帶雷達(dá)接收器 PCB layout 設(shè)計(jì)

使用 3Gsps、14 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) ADC32RF45 演示了在 S 頻帶工作的雷達(dá)系統(tǒng)的直接射頻采樣接收器方法。射頻采樣通過(guò)取消下變頻降低了系統(tǒng)復(fù)雜性,并且使用高采樣率實(shí)現(xiàn)了更寬的信號(hào)帶寬。通過(guò)構(gòu)建基于 ASR-11 空中交通控制雷達(dá)規(guī)范的接收器來(lái)演示該方法。
2013-02-28 13:58:020

射頻采樣ADC輸入保護(hù)

這個(gè)PDF是關(guān)于這個(gè)領(lǐng)域非常有用的PDF資料。
2016-01-07 16:21:550

大牛支招:教你完善自己的射頻采樣

ADC32RF45使得設(shè)計(jì)者在架構(gòu)直接射頻采樣無(wú)線電設(shè)備時(shí)不必進(jìn)行動(dòng)態(tài)范圍權(quán)衡。
2016-12-28 02:41:114457

多波段射頻采樣接收機(jī)方案

ADC32RF80雙通道,14位3 gsp時(shí)射頻采樣電信接收器。該器件每個(gè)通道包含兩個(gè)數(shù)字下變頻器(DDC).DDC提供8至32的抽取值并包含一個(gè)16位的數(shù)控振蕩器。利用ADC32RF80的高采樣率,該參考設(shè)計(jì)采集較大的射頻頻譜樣本,其中包含多個(gè)頻帶中的信號(hào)
2017-05-02 16:44:0510

1GHz的信號(hào)帶寬的射頻采樣接收機(jī)解決方案

射頻采樣架構(gòu)為傳統(tǒng)超級(jí)外差架構(gòu)提供了替代方案。射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以高采樣率工作,將射頻(RF)信號(hào)直接轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),由于高采樣率,射頻采樣架構(gòu)支持很寬的信號(hào)帶寬。更高的信號(hào)帶寬可擴(kuò)大
2017-05-03 16:15:4523

多頻段射頻采樣接收器參考設(shè)計(jì)

ADC32RF80雙通道,14位3 gsp時(shí)射頻采樣電信接收器。該器件每個(gè)通道包含兩個(gè)數(shù)字下變頻器(DDC).DDC提供8至32的抽取值并包含一個(gè)16位的數(shù)控振蕩器。利用ADC32RF80的高采樣率,該參考設(shè)計(jì)采集較大的射頻頻譜樣本,其中包含多個(gè)頻帶中的信號(hào)
2017-05-05 09:30:142

STM32_ADC采樣時(shí)間_采樣周期_采樣頻率計(jì)算方法分析

ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號(hào)量,單片機(jī)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個(gè)通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來(lái)說(shuō)=轉(zhuǎn)換時(shí)間+讀取時(shí)間。轉(zhuǎn)換時(shí)間=采樣時(shí)間+12.5個(gè)時(shí)鐘周期。采樣時(shí)間是你通過(guò)寄存器告訴STM32采樣模擬量的時(shí)間,設(shè)置越長(zhǎng)越精確。
2017-11-14 14:52:5730137

開(kāi)源硬件-TIDA-01442-適用于 L、S、C 和 X 帶的直接射頻采樣雷達(dá)接收器 PCB layout 設(shè)計(jì)

此參考設(shè)計(jì)利用 ADC12DJ3200 評(píng)估模塊 (EVM) 演示直接射頻采樣接收器,適用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 帶上運(yùn)行的雷達(dá)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的寬模擬輸入帶寬
2017-12-13 16:16:150

過(guò)壓條件下保護(hù)ADC輸入的解決方案

在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC輸入。ADC輸入保護(hù)具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)的問(wèn)題、發(fā)生
2018-02-21 12:35:008730

關(guān)于ADC中幾種通用的輸入采樣結(jié)構(gòu)

隨著數(shù)字化的普及和技術(shù)的發(fā)展,A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用無(wú)處不見(jiàn)。在目前使用的眾多 CMOS A/D轉(zhuǎn)換器中,一種常用解決方案是使用 開(kāi)關(guān)電容結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)輸入采樣。在這種最基本的結(jié)構(gòu)中,輸入部分由一只體積相對(duì)
2018-05-11 11:57:0010054

三分鐘你就懂得如何保護(hù)射頻采樣ADC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(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。
2018-05-20 09:39:007510

輸入采樣是如何工作的以及如何在ADS1216,7,8系列ADC中計(jì)算輸入阻抗

使用高分辨率ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)設(shè)計(jì)電路需要注意許多細(xì)節(jié)。經(jīng)常忽略的一個(gè)細(xì)節(jié)是ADC輸入阻抗。當(dāng)源的輸出阻抗變高(例如,當(dāng)由橋或RTD驅(qū)動(dòng)時(shí)),這變得很重要。這個(gè)應(yīng)用報(bào)告解釋了輸入采樣是如何工作的,以及如何在ADS1216、ADS1217和ADS1218系列ADC中計(jì)算輸入阻抗。
2018-05-25 14:51:4725

使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC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(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)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
2018-06-04 10:50:001894

主要ADC采樣技術(shù)簡(jiǎn)介SAR ADC原理介紹

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

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

這顆射頻采樣ADC經(jīng)過(guò)測(cè)試可輸入高達(dá)2 GHz頻率的信號(hào),因此選用RF肖特基二極管(RB851Y)。表2顯示RB851Y的關(guān)鍵參數(shù);表明該器件適合該應(yīng)用。測(cè)試結(jié)果顯示二極管防止了ADC輸入電壓超過(guò)其3.2 V的絕對(duì)最大電壓(相對(duì)于AGND)。
2019-08-23 11:41:474488

如何使用LTspice仿真SAR ADC輸入

由于ADC的分辨率和采樣率繼續(xù)上升,模擬輸入的驅(qū)動(dòng)器電路(而不是ADC本身)已經(jīng)越來(lái)越成為確定總體電路精度的限制因素。
2019-08-07 17:23:147017

采用Δ-Σ和SAR ADC的過(guò)采樣模式提升ADC動(dòng)態(tài)范圍

,Δ-Σ型ADC通常不適合用于輸入通道間的快速切換(多路復(fù)用)。 如圖1所示,Δ-Σ型ADC基本過(guò)采樣調(diào)制器對(duì)量化噪聲進(jìn)行整形,使其大部分出現(xiàn)在目標(biāo)帶寬以外,從而增加低頻下的整體動(dòng)態(tài)范圍。 然后,數(shù)字低通濾波器(LPF)過(guò)濾目標(biāo)帶寬以外的噪聲,抽取器降低輸出數(shù)據(jù)速率,使其回落至奈奎斯特速率。
2019-09-14 10:05:003425

如何保護(hù)射頻采樣ADC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(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)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

軟件無(wú)線電直接射頻采樣的高速ADC系統(tǒng)研究

針對(duì)混合濾波器組ADC系統(tǒng)因其ADC模擬輸入帶寬低而不能對(duì)頻率較高的射頻模擬信號(hào)直接進(jìn)行模/數(shù)轉(zhuǎn)換的瓶頸,本文提出了一種基于Nyquist采樣定理和帶通采樣定理的抽取器數(shù)學(xué)模型,對(duì)該數(shù)學(xué)模型進(jìn)行
2020-07-17 15:55:5319

ADC采樣率與輸入帶寬的關(guān)系 高采樣率下ADC布局中的降噪

由于有限的輸入帶寬,除非您將采樣率設(shè)置得非常低,否則ADC的帶寬通常小于奈奎斯特頻率。
2021-01-14 14:35:4519330

關(guān)于ADC 輸入緩沖器和保護(hù)技術(shù)分析

本應(yīng)用筆記介紹了專(zhuān)為最大化和可靠數(shù)據(jù)采集而設(shè)計(jì)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入緩沖器和保護(hù)技術(shù)。該文檔還簡(jiǎn)要介紹了 SCR 閂鎖,即創(chuàng)建低阻抗路徑,以及不同的輸入保護(hù)技術(shù),以確保 ADC 輸入電壓不超過(guò)轉(zhuǎn)換器的電源
2021-05-31 04:33:004924

ADC輸入保護(hù)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)詳細(xì)說(shuō)明

在設(shè)計(jì) ADC 電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是“如何在過(guò)壓條件下保護(hù) ADC 輸入”,那么在過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題呢?發(fā)生的頻率又是怎樣的呢?有木有潛在的補(bǔ)救措施呢? …… 針對(duì)上述問(wèn)題,讓我們進(jìn)行
2020-11-20 14:36:0012

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(hào)處理算法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對(duì)信號(hào)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

AD7607:8通道DAS,內(nèi)置14位、雙極性輸入、同步采樣ADC

AD7607:8通道DAS,內(nèi)置14位、雙極性輸入、同步采樣ADC
2021-03-21 13:05:131

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

UG-1770:評(píng)估AD7383雙同步采樣、16位、4 MSPS、SAR ADC、偽差分輸入用戶(hù)指南

UG-1770:評(píng)估AD7383雙同步采樣、16位、4 MSPS、SAR ADC、偽差分輸入用戶(hù)指南
2021-03-22 21:35:460

如何去正確理解采樣時(shí)鐘抖動(dòng)(Jitter)對(duì)ADC信噪比SNR的影響

高速ADC使用外部輸入時(shí)鐘對(duì)模擬輸入信號(hào)進(jìn)行采樣,如圖1所示。圖中顯示了輸入采樣時(shí)鐘抖動(dòng)示意圖。 圖1、ADC采樣 輸入模擬信號(hào)的頻率越高,由于時(shí)鐘抖動(dòng)導(dǎo)致的采樣信號(hào)幅度變化越大,這點(diǎn)在圖2中顯示的非常明顯。輸入信號(hào)頻率為F2=100MHz時(shí),采樣幅度變化如圖紅色虛
2021-04-07 16:43:457378

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

AD7616-P:16通道DAS,帶16位、雙極性輸入、雙同步采樣ADC數(shù)據(jù)表

AD7616-P:16通道DAS,帶16位、雙極性輸入、雙同步采樣ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-22 10:44:2813

一文講解保護(hù)ADC輸入資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供一文講解保護(hù)ADC輸入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。
2021-04-27 08:51:0053

AD7366-5/AD7367-5:真雙極輸入,12/14位,2通道,同步采樣SAR ADC數(shù)據(jù)表

AD7366-5/AD7367-5:真雙極輸入,12/14位,2通道,同步采樣SAR ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-29 18:16:531

AD7366/AD7367:真雙極輸入,雙12位/14位,2通道,同時(shí)采樣SAR ADC數(shù)據(jù)表

AD7366/AD7367:真雙極輸入,雙12位/14位,2通道,同時(shí)采樣SAR ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-11 08:43:292

AD7352:差分輸入、雙采樣、同時(shí)采樣、3 MSPS、12位、SAR ADC數(shù)據(jù)表

AD7352:差分輸入、雙采樣、同時(shí)采樣、3 MSPS、12位、SAR ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-15 08:43:283

AD7357:差分輸入、雙采樣、同時(shí)采樣、4.2 MSPS、14位、SAR ADC數(shù)據(jù)表

AD7357:差分輸入、雙采樣、同時(shí)采樣、4.2 MSPS、14位、SAR ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-15 09:32:5611

AD7605-4:4通道DAS,帶16位雙極性輸入,同時(shí)采樣ADC數(shù)據(jù)表

AD7605-4:4通道DAS,帶16位雙極性輸入,同時(shí)采樣ADC數(shù)據(jù)表
2021-05-22 11:22:291

AD7380/AD7381:雙同步采樣、16位/14位、4 MSPS SAR ADC、差分輸入數(shù)據(jù)表

AD7380/AD7381:雙同步采樣、16位/14位、4 MSPS SAR ADC、差分輸入數(shù)據(jù)表
2021-05-23 13:09:387

軟件無(wú)線電直接射頻采樣的高速ADC系統(tǒng)研究

軟件無(wú)線電直接射頻采樣的高速ADC系統(tǒng)研究(開(kāi)關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計(jì) 潘永雄pdf)-該文檔為軟件無(wú)線電直接射頻采樣的高速ADC系統(tǒng)研究總結(jié)文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,具有較高參考價(jià)值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-16 13:35:4219

軟件雷達(dá)射頻采樣ADC性能需求分析

軟件雷達(dá)射頻采樣ADC性能需求分析(電源技術(shù)離線作業(yè)反激電路分析答案)-0引言軟件雷達(dá)設(shè)計(jì)的理念是AD和DA轉(zhuǎn)換器盡量靠近天線,使得模擬信號(hào)盡可能早地?cái)?shù)字化,從而將其變換為適合于數(shù)字信號(hào)處理器
2021-09-17 11:35:0221

MCU提高ADC采樣精度的幾種方案

1、開(kāi)啟ADC以后,延時(shí)一段時(shí)間,再采樣,如果是連續(xù)采樣的話(huà),開(kāi)始的幾百個(gè)數(shù)據(jù)建議丟棄。原因就是開(kāi)啟ADC的瞬間,電壓肯定是在波動(dòng)狀態(tài)的,這個(gè)時(shí)候采樣肯定有問(wèn)題。2、過(guò)采樣。如果采樣頻率高于信號(hào)最高
2021-10-25 11:06:0822

SAR ADC采樣過(guò)程和模擬輸入結(jié)構(gòu)

一個(gè)逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 通常需要一個(gè)驅(qū)動(dòng)器來(lái)驅(qū)動(dòng)其模擬輸入,以獲得所需的精度效果。但是在較低數(shù)據(jù)吞吐量和較低分辨率應(yīng)用中,你也許不需要驅(qū)動(dòng)器。讓我們來(lái)看一看SAR ADC采樣過(guò)程和模擬輸入結(jié)構(gòu)來(lái)了解驅(qū)動(dòng)器的要求。
2022-01-28 09:32:002769

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(huì)導(dǎo)致采樣不準(zhǔn)確,采樣周期
2021-11-25 09:21:0235

STM32 ADC采樣時(shí)間、采樣周期、采樣頻率計(jì)算方法

ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號(hào)量,單片機(jī)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個(gè)通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來(lái)說(shuō)=轉(zhuǎn)換時(shí)間+讀取時(shí)間。而轉(zhuǎn)換時(shí)間=采樣時(shí)間+12.5個(gè)時(shí)鐘周期。采樣
2021-11-26 20:36:0688

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)

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

STM8學(xué)習(xí)筆記---ADC多通道采樣

STM8S003單片機(jī)ADC采樣通道總共有5個(gè),從AIN2---AIN6,多通道采樣時(shí)需要將ADC轉(zhuǎn)換設(shè)置為單次轉(zhuǎn)換模式,每次切換采樣通道后,需要重新初始化 ADC,采樣結(jié)果在中斷中讀取。IO
2021-12-27 18:30:217

淺談ADC過(guò)采樣提高信噪比

一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)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(guò)采樣。
2022-03-07 08:56:006081

中頻采樣和IQ采樣的比較分析

射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號(hào)處理算法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對(duì)信號(hào)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。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC采樣結(jié)果
2022-07-28 09:05:472625

保護(hù)ADC輸入

設(shè)計(jì)ADC電路時(shí)出現(xiàn)的一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題是如何保護(hù)ADC輸入免受過(guò)壓影響。ADC輸入保護(hù)有許多場(chǎng)景和潛在的解決方案。所有供應(yīng)商的ADC在這方面都有類(lèi)似的需求。本文深入探討了過(guò)壓情況下可能出現(xiàn)的問(wèn)題、過(guò)壓的發(fā)生方式以及可能的補(bǔ)救措施。
2023-01-04 15:16:411628

解讀ADC采樣芯片(EV10AQ190A)的采樣(工作)模式(雙通道模式)

當(dāng)信號(hào)從A輸入端口輸入時(shí),就意味著使用ADC A和ADC B通道對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行采樣,雙通道組態(tài)內(nèi)部時(shí)鐘電路(Clock Circuit)為ADC A通道提供內(nèi)部采樣時(shí)鐘,該時(shí)鐘反轉(zhuǎn)180
2023-02-22 11:11:232521

用于同步采樣ADC

測(cè)量電壓和電流以及它們之間的相位角。過(guò)去,同步采樣意味著設(shè)計(jì)人員必須使用多個(gè)ADC,并在每個(gè)通道上執(zhí)行并行轉(zhuǎn)換。同步采樣ADC現(xiàn)在使用多個(gè)T/H在同一時(shí)刻對(duì)輸入進(jìn)行采樣,然后對(duì)每個(gè)通道執(zhí)行轉(zhuǎn)換。
2023-02-24 17:24:212538

單片機(jī)ADC采樣輸入阻抗怎么匹配

單片機(jī)ADC采樣輸入阻抗怎么匹配
2023-05-17 17:00:004998

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

ADC12DJ3200設(shè)備是一種射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以直接采樣從直流到以上的輸入頻率10千兆赫。在雙通道模式下,ADC12DJ3200最多可采樣3200個(gè)MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591

AD7606一款使用方便的雙極性輸入、同步采樣ADC

AD7606/AD7606-6/AD7606-4為16位同步采樣模數(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),分別有 8、6、4個(gè)采集通道。片上集成模擬輸入箝位保護(hù)、二階抗混疊濾波器、跟蹤保持放大器、 16 位電荷
2023-06-17 10:07:052518

AFE7988IABJ 四發(fā)送四接收射頻采樣收發(fā)器中文資料

AFE7988IABJ用于雙頻帶TDD的四發(fā)送四接收射頻采樣收發(fā)器AFE7988IABJ的特性四路RF采樣12-GSPS發(fā)送DAC四路RF采樣3-GSPS接收ADC射頻采樣3-GSPS反饋ADC
2021-12-14 09:23:57830

AFE7686IABJ 四發(fā)四收多頻段射頻采樣收發(fā)器,具有 14 位 9-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC

AFE7686IABJ 四發(fā)四收多頻段射頻采樣收發(fā)器,具有 14 位 9-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC
2021-12-14 09:47:10941

【世說(shuō)設(shè)計(jì)】干貨!ADC輸入保護(hù)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)

在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是“如何在過(guò)壓條件下保護(hù)ADC輸入”,那么....在過(guò)壓情形中可能出現(xiàn)哪些問(wèn)題呢?發(fā)生的頻率又是怎樣的呢?有木有潛在的補(bǔ)救措施呢?針對(duì)上述問(wèn)題,讓我們進(jìn)行一次
2022-09-23 10:04:38889

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(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)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 10:51:126009

ADC12D800/500RF射頻采樣GSPS ADC英文手冊(cè)

12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射頻采樣 GSPS ADC,可直接對(duì)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過(guò)采樣

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

ADC知識(shí)_直流參數(shù)(輸入電容,輸入漏電流,輸入阻抗)

SAR(逐次比較)型ADC輸入電容一般分為采樣模式下的和保持模式下的電容。
2023-10-17 12:18:311946

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(wú)線通信系統(tǒng)中。其中一個(gè)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(guò)ADC采樣率,這個(gè)問(wèn)題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47560

已全部加載完成