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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>如何提高信號(hào)鏈前端的增益,改善整個(gè)信號(hào)鏈

如何提高信號(hào)鏈前端的增益,改善整個(gè)信號(hào)鏈

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信號(hào)基礎(chǔ)知識(shí)系列,模擬信號(hào)如何運(yùn)行

題。 基本的構(gòu)建塊--運(yùn)算放大器Block 信號(hào)最基本的構(gòu)建塊是運(yùn)算放大器 (op amp)(請(qǐng)參見圖 1)。最簡單的運(yùn)算放大器其實(shí)就是一個(gè)具有無限輸入阻抗差動(dòng)輸入的器件和一個(gè)具有趨向于無窮大增益的壓控電壓源。僅僅依靠這些特性的作用微乎
2018-03-21 08:13:4911651

RF信號(hào)中的濾波器

  如今的多通道寬帶多倍頻程調(diào)諧RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信號(hào),從而保持相關(guān)信號(hào)的保真度。濾波器在減少這些不必要的信號(hào)上起到了重要作用,特別是在這些系統(tǒng)的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:483168

深入探討精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)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)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲貢獻(xiàn)。
2023-03-31 10:23:45942

信號(hào)基礎(chǔ):Time-interleaving high-speed ADCs

30dB,優(yōu)于80dBFS,低于二階和三階諧波(標(biāo)記為HD2和HD3)。圖2具有和不具有交錯(cuò)校正的輸出光譜。時(shí)間交錯(cuò)是以更好的性能和更低的功率提高采樣率的越來越流行的方式; 用于減輕偽像的技術(shù)可以提供高動(dòng)態(tài)范圍。請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注下一個(gè)信號(hào)基礎(chǔ)文章,其中包括處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,放大器,接口或其他模擬設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)的建議。
2017-04-26 12:04:25

信號(hào)應(yīng)對(duì)不斷增加的醫(yī)療挑戰(zhàn)

利用高速信號(hào)提高醫(yī)學(xué)成像質(zhì)量
2019-10-12 10:37:59

信號(hào)的集成與去集成,看完你就懂了

什么是信號(hào)的集成與去集成,看完你就懂了
2021-04-08 06:11:01

前端增益怎么提高

作者: TI 專家 Bruce Trump翻譯: TI信號(hào)工程師 David Zhao (趙大偉) 低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號(hào)前端增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理的目標(biāo)變得
2018-09-21 09:55:14

AD7134的信號(hào)優(yōu)勢(shì)

本文介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC,通過簡化信號(hào)來有效解決采樣問題。使用連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和存在的限制。
2021-02-22 06:58:09

ADC信號(hào)中放大器噪聲對(duì)總噪聲有什么貢獻(xiàn)

應(yīng)用。在系統(tǒng)層面,ADC前端可以使用放大器、變壓器或巴倫,但使用放大器的實(shí)現(xiàn)方案最為常見。使用放大器的原因可以是下面的一條或幾條:*為輸入信號(hào)提供增益提高ADC分辨率。*緩沖或變換輸入源與ADC之間
2018-10-23 11:43:54

ADI設(shè)計(jì)峰會(huì)講義分享——信號(hào)設(shè)計(jì)器:全新的在線設(shè)計(jì)方式

資料下載,希望大家喜歡! 本講義涉及以下精彩內(nèi)容: 產(chǎn)品選型和尋找解決方案 每一步都經(jīng)過驗(yàn)證從產(chǎn)品選型和尋找解決方案 每一步都經(jīng)過驗(yàn)證從信號(hào)設(shè)計(jì)器測(cè)試版 綜合考查,自信選擇 提供便捷的產(chǎn)品
2018-12-12 09:12:06

ADS1255前端信號(hào)如何通過Tina進(jìn)行仿真?

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Maxim 提供優(yōu)異的信號(hào)解決方案(ADC、DAC、復(fù)用器···)

:為了獲取最高精度,美信信號(hào)方案能夠提供業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的性能指標(biāo),包括:初始精度、長期穩(wěn)定性/溫漂、低噪聲、器件在整個(gè)工業(yè)級(jí)溫度范圍內(nèi)的一致性等。雙極性/高壓信號(hào)方案:許多工業(yè)系統(tǒng)工作在較高電壓,也可能需要測(cè)量
2014-01-20 10:04:20

Narda-Miteq 光纖路技術(shù)

優(yōu)異特性,在不需要再生的情況下,可以遠(yuǎn)距離傳輸大量數(shù)據(jù)、聲音和視頻信號(hào)。隨著飛機(jī)和船舶的電子系統(tǒng)日益復(fù)雜,重量和空間變得十分重要。以其重量輕、體積小的光纖系統(tǒng)變得更加有吸引力。光纖路還有其他幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)
2018-07-03 10:13:09

TI信號(hào)精品博文集錦

TI精密信號(hào)路優(yōu)秀博文。
2014-10-31 19:56:29

優(yōu)化電能計(jì)量中隔離式電流檢測(cè)的信號(hào)成本與精度

MID)共同驅(qū)動(dòng)對(duì)高精度、低成本解決方案的需求。? 信號(hào)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵模塊信號(hào)包括:電壓前端、當(dāng)前傳感器、信號(hào)調(diào)理器、ADC、數(shù)字信號(hào)處理器、隔離模塊。電壓前端通常為電阻分壓器,其他模塊存在性能、尺寸
2025-08-19 17:18:23

分析信號(hào)中累積直流誤差最詳盡的方法

整個(gè)信號(hào)累積起來并且最終會(huì)影響到轉(zhuǎn)換器的誤差有多重。但請(qǐng)記住,轉(zhuǎn)換器是信號(hào)的瓶頸,最終決定著信號(hào)的表示精度。因此,轉(zhuǎn)換器的選擇是設(shè)定系統(tǒng)整體要求的關(guān)鍵。在信號(hào)中,可能會(huì)累積的誤差有兩類——即
2018-11-01 11:36:23

區(qū)塊將改革供應(yīng)

各環(huán)節(jié)之間的不信任,包括供應(yīng)商、制造商、物流、銷售等方面之間的摩擦成本。區(qū)塊的出現(xiàn)如同給供應(yīng)增添了潤滑劑,提供了解決數(shù)據(jù)孤島的解決方案,改善了供應(yīng)數(shù)據(jù)的共享和流動(dòng)性。hry迎合時(shí)代潮流,精英
2018-08-08 11:11:39

基于AD10242的完整雙信號(hào)解決方案

處理;安全通信;任何I/Q信號(hào)處理應(yīng)用。一般說明AD10242是一個(gè)完整的雙信號(hào)解決方案,包括車載放大器、參考信號(hào)、ADC和輸出緩沖,提供了無與倫比的總體系統(tǒng)性能。每個(gè)通道都經(jīng)過激光微調(diào),以實(shí)現(xiàn)增益
2020-10-20 16:27:37

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

Ryan Curran精密數(shù)據(jù)采集的市場(chǎng)空間中存在一個(gè)普遍需求,即在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)的密度。由于越來越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度
2018-10-19 10:20:23

天線的路預(yù)算

路來說,從基站到移動(dòng)臺(tái)的主要限制因數(shù)是基站的發(fā)射功率。通過優(yōu)化上下行之間的平衡關(guān)系,能夠使小區(qū)覆蓋半徑內(nèi),有較好的通信質(zhì)量。一般是通過利用基站資源,改善網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)小區(qū)的路平衡(上行或下行),從而
2019-06-12 08:27:32

如何優(yōu)化信號(hào)提高阻抗測(cè)量精度?

如何優(yōu)化信號(hào)提高阻抗測(cè)量精度?放大發(fā)射級(jí)和接收級(jí)的直流偏置匹配如何選擇針對(duì)接收級(jí)優(yōu)化的I-V緩沖器來解決增加信號(hào)的不準(zhǔn)確性
2021-04-13 06:57:26

如何使用LTspice進(jìn)行工程電源和MEMS信號(hào)模擬?

模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運(yùn)算放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應(yīng)模型,模擬整個(gè)信號(hào)
2022-04-12 17:33:59

如何利用信號(hào)設(shè)計(jì)器設(shè)計(jì)煙霧探測(cè)器

工具將自動(dòng)選擇一款運(yùn)算放大器并完成光電二極管設(shè)計(jì),它會(huì)顯示所有相關(guān)結(jié)果,例如:階躍響應(yīng)、頻率響應(yīng)、噪聲增益、穩(wěn)定性、信噪比和物料清單等 設(shè)計(jì)完成后,您就可以點(diǎn)擊“返回信號(hào)”,將其導(dǎo)入信號(hào)設(shè)計(jì)器
2018-12-19 09:14:31

如何在射頻信號(hào),在不保證信號(hào)幅度衰減情況下保證阻抗匹配?

如何在射頻信號(hào),在不保證信號(hào)幅度衰減情況下,保證阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572 ,AD8351的輸出差分阻抗150歐姆,ADCMP572的輸入差分阻抗100歐姆。這樣在信號(hào)衰減2/5. 是否在之間加個(gè)低輸出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50

如何成功校準(zhǔn)開環(huán)DAC信號(hào)

地予以校準(zhǔn)。開環(huán)系統(tǒng)為了實(shí)現(xiàn)所需的性能,不使用輸出來調(diào)整輸入端的控制操作,而在閉環(huán)系統(tǒng)中,輸出依賴于系統(tǒng)的控制操作,系統(tǒng)可以自動(dòng)實(shí)施校正以提高性能。大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)信號(hào)是“設(shè)置后不管”類型
2021-12-30 08:00:00

如何設(shè)計(jì)直流到寬帶的高速模擬信號(hào)

耦合前端,該直流耦合前端一直連接到高速轉(zhuǎn)換器??紤]到應(yīng)用的本質(zhì),將需要開發(fā)一個(gè)有源前端設(shè)計(jì),因?yàn)橛糜趯?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)耦合到轉(zhuǎn)換器的無源前端和巴倫本身就已交流耦合。本文以實(shí)際系統(tǒng)解決方案為例,概述了如何設(shè)計(jì)直流到寬帶的高速模擬信號(hào)?如何正確對(duì)放大器前端進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換?
2019-08-02 06:31:38

如何設(shè)計(jì)高性能的SDI信號(hào)?

如何設(shè)計(jì)高性能的SDI信號(hào)?對(duì)PCB布板和電源設(shè)計(jì)有哪些建議?TI在SDI領(lǐng)域的具體方案是什么?
2021-05-24 06:48:22

完整的雙信號(hào)解決方案AD10242/PCB

AD10242 / PCB,AD10242評(píng)估板是一款完整的雙信號(hào)解決方案,包括板載放大器,基準(zhǔn)電壓源,ADC和輸出緩沖器,可提供無與倫比的整體系統(tǒng)性能。每個(gè)通道都經(jīng)過激光調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)增益和失調(diào)
2019-04-09 09:29:36

干貨 | 信號(hào)基礎(chǔ)知識(shí)合輯 1-10

探討的話題包括模擬信號(hào)處理以及支持這些功能所必須的器件,放大器和轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用及注意事項(xiàng)。信號(hào)包括從信號(hào)的采集,放大,傳輸,處理一直到對(duì)相應(yīng)功率器件產(chǎn)生執(zhí)行的一整套信號(hào)流程,該系列文章主要著眼于
2019-01-05 09:45:19

怎么簡化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)。在路分析中,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

智能發(fā)射器信號(hào)解決方案電路演示

。這同時(shí)也增加了智能發(fā)射器信號(hào)的復(fù)雜性,向最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出了新的挑戰(zhàn)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面臨著一種直接挑戰(zhàn),也就是既要融合額外的智能、功能和診斷能力,同時(shí)又要開發(fā)出能夠在4-20mA的環(huán)路所提供的有限功率
2019-06-27 07:19:26

注意!校準(zhǔn)開環(huán)DAC信號(hào)不可忽視的2個(gè)小細(xì)節(jié)

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2021-06-19 10:45:02

現(xiàn)在開始信號(hào)小測(cè)試吧

。d)在對(duì)數(shù)坐標(biāo)時(shí)效果最好。When Potentiometers go to Pot11.當(dāng)需要對(duì)多個(gè)精密信號(hào)進(jìn)行處理的時(shí)候…a)通常最好把大部分的增益放在第一級(jí)。b)第一級(jí)較低的增益可以改善溫度
2018-09-20 16:34:12

電源測(cè)試必知必會(huì) —— 信號(hào)

信號(hào)由于電池測(cè)試設(shè)備要求輸出電壓電流精度較高,特別是動(dòng)力電池測(cè)試系統(tǒng),這就需要我們弄清每一級(jí)信號(hào)調(diào)理環(huán)節(jié)。典型框圖如圖 1 所示,由于第一級(jí)信號(hào)放大倍數(shù)在 50~100 范圍,分流電阻壓降較小
2020-10-04 14:30:00

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)噪聲研究

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2019-07-16 07:12:38

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)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,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并研究這種信號(hào)
2021-03-27 06:30:00

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析探討

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,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,并研究這種信號(hào)
2018-10-24 10:25:35

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲有什么意義?

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)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-31 07:09:52

請(qǐng)問信號(hào)中的單端信號(hào)如何轉(zhuǎn)換為差分信號(hào)的電路模塊?

由于差分信號(hào)在一組特定電源電壓下使用較大信號(hào),提高了對(duì)共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實(shí)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(hào)中的單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào)的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19

請(qǐng)問ADF5904的增益去哪兒?

大約-30dBm;3)測(cè)試中頻信號(hào)功率只有-50dBm;通過提高RX_RF輸入,中頻輸出功率接近線性增加;問題是:手冊(cè)給出射頻-中頻變頻增益22dB不僅沒有,而且少了20dB,為什么?已經(jīng)安排手冊(cè)要求進(jìn)行了初始化,難道就因?yàn)楸菊裆倭?dB就不行?因?yàn)楸菊襁B著ADF5901本振輸出,沒辦法再提高試試。
2018-08-16 06:43:48

請(qǐng)問帶有乘法器的信號(hào)噪聲帶寬如何確定?

有一個(gè)信號(hào)路,前級(jí)運(yùn)放設(shè)置的帶寬是100K-110K,增益為10倍,輸入信號(hào)也在這個(gè)帶寬內(nèi),然后后面經(jīng)過一個(gè)乘法器,將信號(hào)頻譜搬移到0-10K這個(gè)帶寬內(nèi),后級(jí)放大電路的帶寬也設(shè)置到0-10K,增益設(shè)置為10倍,那么假設(shè)最前端輸入電壓噪聲密度為10nV/sqrt(Hz),輸出電壓噪聲應(yīng)為多少呢?
2024-08-15 08:00:05

適用于差動(dòng)信號(hào)的TIDA-01427參考設(shè)計(jì)

描述TIDA-01427參考設(shè)計(jì)提供一個(gè)差動(dòng)信號(hào)解決方案,用于生成時(shí)變控制電壓 (VCNTL),以驅(qū)動(dòng)并聯(lián)配置中的多個(gè) 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

通過精心的IF信號(hào)設(shè)計(jì)最大限度地提高16位 105Msps ADC的性能

DN468- 通過精心的IF信號(hào)設(shè)計(jì)最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04

高效信號(hào)信號(hào)調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

使用有源傳感器和額外組件(例如數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC))的應(yīng)用,需要在系統(tǒng)前端設(shè)置精確的參考電壓和放大器,以便為傳感器提供所要求大小的勵(lì)磁電流或者電壓。圖2:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之前,典型的模擬信號(hào)需要調(diào)節(jié)來彌補(bǔ)小信號(hào)輸入、信號(hào)補(bǔ)償和其他的每個(gè)應(yīng)用特有信號(hào)特征
2019-06-24 08:14:54

高線性度單芯片射頻前端解決方案

數(shù)放大器、X-AMP可變增益放大器(VGA)、功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)及其它射頻放大器、混頻器,以及直接變頻調(diào)制器與解調(diào)器產(chǎn)品。Peter Real強(qiáng)調(diào)指出:“ADI是唯一能提供可覆蓋整個(gè)RF信號(hào)產(chǎn)品的公司?!?/div>
2019-06-25 07:26:42

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高速串行路系統(tǒng)對(duì)信號(hào)的影響是什么?常用的補(bǔ)償技術(shù)有哪些?
2021-06-10 06:20:34

什么是路質(zhì)量和信號(hào)強(qiáng)度

什么是路質(zhì)量和信號(hào)強(qiáng)度   術(shù)語名稱:路質(zhì)量和信號(hào)強(qiáng)度 術(shù)語解釋:信號(hào)強(qiáng)度是無線適配器接收到的信號(hào)的強(qiáng)度,
2010-02-24 10:30:343533

信號(hào)基礎(chǔ)教材

信號(hào)最基本的構(gòu)建塊是運(yùn)算放大器 (op amp)(請(qǐng)參見圖 1)。最簡單的運(yùn)算放大器其實(shí)就是一個(gè)具有無限輸入阻抗差動(dòng)輸入的器件和一個(gè)具有趨向于無窮大增益的壓控電壓源。僅僅依靠這些
2011-04-11 18:19:140

模擬信號(hào)路產(chǎn)品指南

模擬信號(hào)路產(chǎn)品指南
2013-03-19 15:07:0919

信號(hào)增益提高改善精密小信號(hào)處理

翻譯: TI信號(hào)工程師 David Zhao (趙大偉) 低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號(hào)前端增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理的目標(biāo)變得很簡單。這是一個(gè)很簡單的概念。如圖1所示,第二級(jí)的誤差將除以第一級(jí)的增益。
2017-04-08 04:07:491787

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)的噪聲分析,深入研究信號(hào)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。
2018-01-08 09:09:417507

SIP技術(shù)提高數(shù)據(jù)采集信號(hào)的密度

精密數(shù)據(jù)采集的市場(chǎng)空間中存在一個(gè)普遍需求,即在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)的密度。由于越來越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度是許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)
2018-03-08 09:03:084

關(guān)于信號(hào)信號(hào)調(diào)節(jié)的講解

演講主題:信號(hào)信號(hào)調(diào)節(jié) 演講者: Mike Wong
2018-06-23 11:34:005412

深入研究精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)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)的噪聲分析,并深入研究這種信號(hào)的總噪聲貢獻(xiàn)。
2018-11-26 14:52:323559

工業(yè)電機(jī)控制應(yīng)用的整個(gè)信號(hào)的介紹

本視頻展示了ADI產(chǎn)品覆蓋工業(yè)電機(jī)控制應(yīng)用的整個(gè)信號(hào),包括電機(jī)控制算法實(shí)施、精密反饋、信號(hào)隔離和數(shù)字電源管理。
2019-07-29 06:12:003819

如何在信號(hào)設(shè)計(jì)器使用現(xiàn)有參考設(shè)計(jì)

了解如何在信號(hào)設(shè)計(jì)器使用現(xiàn)有參考設(shè)計(jì),選擇正確的器件,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)省時(shí)間的目標(biāo)。
2019-07-02 06:00:002891

RF信號(hào)計(jì)算工具ADIsimRF的應(yīng)用

ADIsimRF是一款簡單易用的RF信號(hào)計(jì)算工具。能夠計(jì)算級(jí)聯(lián)增益、噪聲系數(shù)、IP3、P1dB以及總功耗。
2019-07-01 06:05:004101

ADIsimRF RF信號(hào)計(jì)算工具的應(yīng)用

ADIsimRF是一款簡單易用的RF信號(hào)計(jì)算工具。能夠計(jì)算級(jí)聯(lián)增益、噪聲系數(shù)、IP3、P1dB以及總功耗。
2019-06-06 06:26:004367

如何才能提高前端增益

低噪聲,低偏移電壓,低漂移 - 當(dāng)你把信號(hào)前端增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理的目標(biāo)變得很簡單。這是一個(gè)很簡單的概念。如圖 1 所示,第二級(jí)的誤差將除以第一級(jí)的增益。比如,第一級(jí)增益適度,值
2020-12-24 16:29:009

通過不同負(fù)載阻抗的信號(hào)增益是如何變化的?資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供通過不同負(fù)載阻抗的信號(hào)增益是如何變化的?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。
2021-04-24 08:41:2014

高速信號(hào)選擇指南

高速信號(hào)選擇指南
2021-04-24 12:19:0814

保護(hù)信號(hào):ADI安全功能

保護(hù)信號(hào):ADI安全功能
2021-05-10 13:51:5512

通過不同負(fù)載阻抗的信號(hào)增益是如何變化的

Other Parts Discussed in Post: LMH6521我聽到越來越多的客戶在問“通過不同負(fù)載阻抗的信號(hào)增益是如何變化的?”;“當(dāng)以dB測(cè)量時(shí),電壓增益和功率增益何時(shí)重合
2021-12-19 16:06:062054

信號(hào)前端增益提高

作者: TI 專家 Bruce Trump 翻譯: TI信號(hào)工程師 David Zhao (趙大偉) ? 低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號(hào)前端增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理
2021-11-21 17:14:46996

如何優(yōu)化信號(hào)的電源系統(tǒng)

持續(xù)提高。那么,如何優(yōu)化信號(hào)的電源系統(tǒng)?今天為大家分享一套方法,從電源噪聲、高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、RF收發(fā)器三個(gè)部分出發(fā),詳細(xì)介紹如何優(yōu)化信號(hào)的電源系統(tǒng)。
2022-01-21 10:59:553017

電池測(cè)試設(shè)備 --- 信號(hào)

電池測(cè)試設(shè)備 --- 信號(hào)
2022-10-31 08:23:210

超聲系統(tǒng)的信號(hào)設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

超聲系統(tǒng)的信號(hào)設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
2022-10-31 08:24:000

如何為精密寬帶寬信號(hào)設(shè)計(jì)可編程增益儀表放大器

本文旨在幫助硬件設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)寬帶寬可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現(xiàn)成的分立元件到性能評(píng)估,以及如何節(jié)省時(shí)間和減少設(shè)計(jì)迭代。所提出的PGIA架構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,可全速驅(qū)動(dòng)基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構(gòu)的信號(hào)。本文還演示了PGIA在驅(qū)動(dòng)各種增益選項(xiàng)的寬帶寬信號(hào)方面的精密性能。
2022-12-13 11:07:361986

信號(hào)分步噪聲分析指南

本文介紹了對(duì)高速寬帶寬信號(hào)的噪聲性能進(jìn)行理論分析所需的步驟。盡管選擇了特定的信號(hào)進(jìn)行分析,但突出顯示的步驟可以認(rèn)為對(duì)任何類型的信號(hào)都有效。
2022-12-14 16:29:151879

RF信號(hào)的基本構(gòu)建模塊

分立元件和集成元件是支撐所有應(yīng)用領(lǐng)域RF信號(hào)的功能構(gòu)建模塊。在本文的第 1 部分中,我們研究了用于表征其的主要屬性和性能指標(biāo)。然而,為了達(dá)到所需的性能,RF系統(tǒng)工程師還必須對(duì)各種RF組件有深入的了解,選擇這些組件將決定最終應(yīng)用中整個(gè)RF信號(hào)的整體性能。
2022-12-15 14:51:512503

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

精密數(shù)據(jù)采集市場(chǎng)空間的一個(gè)共同愿望是在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)的密度。隨著越來越多的應(yīng)用轉(zhuǎn)向每通道ADC方法,或者試圖在同一尺寸中容納更多通道,通道密度成為許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)設(shè)計(jì)人員非常關(guān)注
2023-01-05 11:20:241481

RF信號(hào)中的濾波器及阻塞信號(hào)的概念

如今的多通道寬帶多倍頻程調(diào)諧RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信號(hào),從而保持相關(guān)信號(hào)的保真度。濾波器在減少這些不必要的信號(hào)上起到了重要作用,特別是在這些系統(tǒng)的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-01-15 09:40:096161

信號(hào)和PLC如何影響我們的生活

閉環(huán)信號(hào)控制的自動(dòng)化無處不在。它使我們的家更加舒適。它為汽車提供了不斷擴(kuò)大的功能范圍,超越了旅行的自由。事實(shí)上,環(huán)顧四周并意識(shí)到當(dāng)今的許多產(chǎn)品都是在閉環(huán)信號(hào)的幫助下制造的,這是非常令人震驚
2023-01-17 14:35:091420

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)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)的噪聲分析,并深入探討了該信號(hào)的總體噪聲貢獻(xiàn)。
2023-01-30 16:35:311823

設(shè)計(jì)秘籍《信號(hào)噪聲分析指南》火熱上線,速來領(lǐng)取

您是否遇到過這樣的問題:信號(hào)設(shè)計(jì)完成后,卻發(fā)現(xiàn)信號(hào)質(zhì)量不佳,噪聲干擾嚴(yán)重,信息傳輸不穩(wěn)定?您是否想過如何有效地降低噪聲,提高信號(hào)的性能和效率?您是否知道噪聲分析是信號(hào)設(shè)計(jì)中的必修課,不可或缺
2023-03-24 07:25:031587

如何選擇最好的電源解決方案,以提高RF信號(hào)相位噪聲性能

如今的射頻(RF)系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜。高度的復(fù)雜性要求所有系統(tǒng)指標(biāo)(例如嚴(yán)格的鏈接和噪聲預(yù)算)達(dá)到最佳性能。確保整個(gè)信號(hào)的正確設(shè)計(jì)至關(guān)重要。而信號(hào)中,有一個(gè)部分經(jīng)常會(huì)被忽視,那就是直流電源。它在
2023-06-15 14:29:202291

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)設(shè)計(jì)

精密ADC信號(hào)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)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)設(shè)計(jì),以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:201655

信號(hào)的電源管理如何選?

特點(diǎn)做詳細(xì)闡述,同時(shí)從實(shí)際案例需求出發(fā),解析電源選擇的適配性。 電源噪聲會(huì)影響信號(hào)的處理增益,而處理增益本質(zhì)上意味著以轉(zhuǎn)換器支持的精度從不相關(guān)的噪聲中提取盡可能多的有用信息,實(shí)際上處理過程中獲得的信息永遠(yuǎn)
2023-08-08 18:10:031418

影響高速信號(hào)設(shè)計(jì)性能的機(jī)制

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《影響高速信號(hào)設(shè)計(jì)性能的機(jī)制.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-28 11:08:020

芯伯樂XBLW-模擬芯片之信號(hào)芯片

上篇文章我們對(duì)模擬芯片中非常重要的一類細(xì)分行業(yè)即電源管理芯片進(jìn)行了簡單的介紹,本篇文章,我們將對(duì)另一類重要的模擬芯片細(xì)分行業(yè)即信號(hào)進(jìn)行梳理。完成信號(hào)芯片的介紹,也意味著完成了集成電路芯片的最后
2024-05-28 08:34:384103

探索模擬芯片世界的信號(hào)橋梁:信號(hào)芯片的分類與應(yīng)用

在數(shù)字與模擬交織的電子產(chǎn)品世界里,信號(hào)芯片就像是一位默默無聞的“橋梁工程師”,它連接著模擬信號(hào)與數(shù)字世界的邊界,讓信息的傳遞更加順暢。今天,就讓我們一起走進(jìn)這個(gè)奇妙的領(lǐng)域,探索信號(hào)芯片的分類
2024-06-12 16:17:013559

如何調(diào)整模擬前端信號(hào)的 S 參數(shù)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何調(diào)整模擬前端信號(hào)的 S 參數(shù).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-12 11:21:311

信號(hào)基礎(chǔ)知識(shí)

信號(hào)包括從信號(hào)的采集,放大,傳輸,處理一直到對(duì)相應(yīng)功率器件產(chǎn)生執(zhí) 行的一整套信號(hào)流程,該系列文章主要著眼于模擬信號(hào)的基本構(gòu)建塊予以探討 和研究。討論運(yùn)放的一些基本應(yīng)用,描述一些運(yùn)放性能的指標(biāo)
2024-10-09 10:58:241

信號(hào)基礎(chǔ)知識(shí)合輯2

信號(hào)包括從信號(hào)的采集,放大,傳輸,處理一直到對(duì)相應(yīng)功率器件產(chǎn)生執(zhí) 行的一整套信號(hào)流程,該系列文章主要著眼于模擬信號(hào)的基本構(gòu)建塊予以探討 和研究。討論運(yùn)放的一些基本應(yīng)用,描述一些運(yùn)放性能的指標(biāo)
2024-10-09 10:46:381

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