交錯式有源鉗位正向功率級可帶來一種高性價比、高效率的設(shè)計。設(shè)計必須考慮兩個相位之間的電流失衡,并確保正確同步和啟動。如果設(shè)計得當(dāng),交錯式操作可擴大有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器的實用功率范圍至500W左右,可輕松支持高達(dá)60A的負(fù)載電流。
2013-04-09 17:37:25
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交錯式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無線電,同時滿足更寬的帶寬要求。
2014-04-17 17:54:17
4587 圖1. M次交錯的n位ADC陣列每一個ADC的采樣速率為fs/M,得到的時間交錯ADC采樣速率為fs。M = 4的時鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2020-09-09 10:38:38
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跨越當(dāng)今市場的許多領(lǐng)域,交織的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器( ADC的)有幾個優(yōu)點在許多應(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)對帶寬的要求更高之外,一直在不斷尋求更高采樣率的ADC以
2021-02-13 10:41:00
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在本文中,我們描述了在 M 通道時間交錯模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (TI-ADC) 的一般情況下,時序和增益失配對采樣信號的影響,并提出了一種適用于雙通道 TI- ADC 案例。 時序和增益失配的數(shù)字校正 作者
2021-06-14 03:45:00
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在第 2 部分中,我們根據(jù) ADC 的規(guī)格和外部組件分析了示例比例式三線 RTD 測量系統(tǒng)的誤差。雖然比率系統(tǒng)從 IDAC 源的絕對值中消除誤差,但 IDAC 之間的任何失配和失配漂移都會導(dǎo)致錯誤。
2022-07-04 14:55:22
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今天我們將圍繞交錯式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時對輸入信號進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號,從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-04-28 09:49:40
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/梁浩斌)ADC最常見的參數(shù)是采樣率和分辨率、帶寬,采樣率代表ADC采集數(shù)據(jù)的頻率,分辨率則定義了采集數(shù)據(jù)的精細(xì)度,比如12位、24位等。而帶寬,則決定了采樣率的下限,根據(jù)奈奎斯
2025-07-15 09:06:02
2724 輸出端模擬調(diào)光。請參閱基于 UCC28060 交錯式交流直流單級反激的 LED 驅(qū)動器,了解設(shè)計指南主要特色隔離式準(zhǔn)諧振反激 PFC 拓?fù)渥匀?b class="flag-6" style="color: red">交錯模式可減少輸入和輸出紋波94% 的峰值效率模擬調(diào)光此參考設(shè)計已構(gòu)建完成并通過測試,且內(nèi)含測試報告
2018-12-07 14:09:20
適用于高帶寬,高采樣率應(yīng)用程序的新型DESCLKI??Q模式與ADC10D1x00,ADC12D1x00引腳兼容用于多芯片同步的自動同步功能內(nèi)部端接,緩沖差分模擬輸入交錯定時自動和手動偏斜調(diào)整用于系統(tǒng)調(diào)試
2021-01-08 09:15:08
適用于高帶寬,高采樣率應(yīng)用程序的新型DESCLKI??Q模式與ADC10D1x00,ADC12D1x00引腳兼容用于多芯片同步的自動同步功能內(nèi)部端接,緩沖差分模擬輸入交錯定時自動和手動偏斜調(diào)整用于系統(tǒng)調(diào)試
2021-01-08 09:15:08
交錯ADC得到了越來越多的工程師的廣泛關(guān)注。目前仍有諸多問題聚焦于ADC失配的校準(zhǔn)方法。 在深入探討任何可能的校準(zhǔn)方法之前,工程師需要了解都有哪些不匹配。 對于失調(diào)不匹配,沒有必要施加一個輸入信號
2019-07-25 06:58:19
交錯結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢是什么交錯ADC的時鐘要求
2021-04-06 09:00:31
交錯式ADC之間的帶寬失配
2021-04-02 07:52:52
運用時序交錯式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(timeinterleavedADC)在每秒高達(dá)數(shù)十億次的同步取樣類比訊號是一個技術(shù)上的挑戰(zhàn),除此之外,對於混合訊號電路的設(shè)計也需要非常謹(jǐn)慎小心?;旧希瑫r序交錯
2018-09-17 17:25:18
天線置入手機,其性能更易受外部條件的影響,如手機接近不同材料以及用戶握持手機的方式等。在這些條件下,天線阻抗可能發(fā)生變化,導(dǎo)致天線與RF 前端 (RFFE) 之間的阻抗失配。當(dāng)天線在不同頻段通信時,天線阻抗
2023-05-05 09:43:21
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產(chǎn)生的影響。
2020-08-24 07:23:03
設(shè)計lna時想要查看差分輸出的增益失配和相位失配,這要怎么設(shè)置才能仿真出來?請給位大神指點。
2021-06-25 06:22:44
電壓和參考電壓上。由于ADC輸出代碼表示的是輸入電壓和參考電壓之間的關(guān)系,故最終轉(zhuǎn)換結(jié)果可換算為RTD電阻和RREF電阻的比,并非取決于參考電壓或勵磁電流的值(方程式11)。所以,如果勵磁電流完美匹配
2018-11-30 16:48:27
這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內(nèi)部多路復(fù)用器用于大多數(shù)集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
PWM 波形。該設(shè)計實現(xiàn)了新型的電流共享技術(shù),以準(zhǔn)確地在相位之間實現(xiàn)電流平衡。主要特色數(shù)控式兩相交錯 LLC 諧振直流/直流轉(zhuǎn)換器無需任何額外硬件即可實現(xiàn)出色的相位間電流共享峰值效率:94.5%。對于
2018-12-26 14:42:54
,這些標(biāo)準(zhǔn)仍將需要高動態(tài)范圍,以便充分清晰地觀察小信號。解決這些需求的一種技術(shù)是時間交織的ADC。對于高速ADC,性能,采樣率和功耗之間存在折衷。時間交錯在不同時間使用多個ADC采樣來提高有效采樣率,同時
2017-04-26 12:04:25
內(nèi)存交錯功能可并行閱讀大內(nèi)存芯片,減小內(nèi)存訪問時間。內(nèi)存交錯功能最多可并行訪問單CPU內(nèi)存板上的 32 個內(nèi)存芯片。
2019-09-18 09:01:19
的帶寬。SMT焊盤與內(nèi)部參考銅箔之間的距離取決于SMT焊盤的寬度以及包括連接器引腳和焊錫在內(nèi)的SMT焊盤有效厚度。在PCB投產(chǎn)之前應(yīng)先進(jìn)行3D建模和仿真,確保構(gòu)建的傳輸通道具有良好的信號完整性。
2018-09-17 17:45:00
也對這個問題深感頭痛?!白杩?b class="flag-6" style="color: red">失配”產(chǎn)生的原因是因為對象模型與關(guān)系模型之間缺乏固有的親合力?!白杩?b class="flag-6" style="color: red">失配”所帶來的問題包括:類的層次關(guān)系必須綁定為關(guān)系模式(將對象類映射為關(guān)系表),ID生成,并發(fā)訪問以及
2019-06-04 06:47:47
你好,曾經(jīng)用過E2V公司的ADC,里面集成通過改變采樣時鐘的相位來實現(xiàn)提高采樣率(交錯采樣),現(xiàn)想使用TI 2 片ADS54Jxx(1G采樣率)系列ADC實現(xiàn)2G采用,照交錯采樣原理,ADS54JXX系列可以實現(xiàn)嗎?和JESD204B有什么關(guān)系?TI很多設(shè)計都用LMK04828提供時鐘!謝謝
2024-12-23 06:16:42
控制電路來處理此問題(如果沒有該電路,并聯(lián)各相之間的微小器件不匹配就會造成巨大的相位電流不平衡),有些方法優(yōu)于其它方法。[img][/img]圖1:雙相交錯式雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器 數(shù)字電源管理能夠執(zhí)行復(fù)雜
2011-07-14 08:52:28
交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 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題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2019-07-31 06:59:10
交錯 ADC。對三個通道之間的失配進(jìn)行校準(zhǔn),以便最大程度減少交錯雜散。圖 5(a) 所示是一個輸入接近 1 GHz的輸出頻譜示例。在該頻譜中,除了約為 1 GHz的輸入音外,還可以看到通道在 500
2018-10-24 09:51:54
描述此參考設(shè)計提供了一個用于實現(xiàn) 12.8GSPS 采樣率的交錯射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的實用示例。這可通過對兩個射頻采樣 ADC 進(jìn)行時序交錯來實現(xiàn)。交錯需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
2022-09-15 06:46:05
ADC內(nèi)核可以并行工作,從而實現(xiàn)高于單核的采樣速率。然而,每個這些內(nèi)核的輸入端之間都存在相位、失調(diào)、增益和帶寬微小差異。結(jié)果,新的交錯偽像和圖像雜散可能進(jìn)入頻譜中,從而導(dǎo)致ADC寬帶SFDR下降。這會減小
2018-11-01 11:31:37
時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時間
2019-07-23 06:52:17
我閱讀了有關(guān)ADC全功率帶寬的求解過程,文件中說明全功率帶寬由瞬態(tài)公式推導(dǎo)求得,此公式的來源是什么?
2023-11-30 06:05:22
`描述TI 設(shè)計:TIDA-00200 為需要 ~200W 輸出功率級別的電池充電應(yīng)用提出了一種具有最低物料清單成本的交錯反激式拓?fù)洹T趯嶋H電子組件之外,冷卻機制是總體設(shè)計成本的一大來源。該設(shè)計利
2015-04-29 11:36:56
描述TIDA-00200 為需要 ~200W 輸出功率級別和超精簡物料清單的電池充電器應(yīng)用提供了一種交錯反激式拓?fù)?。除了實際的電子元件外,冷卻方面的工作也占了總體設(shè)計成本的大部分。該設(shè)計利
2022-09-23 06:32:07
描述TI 設(shè)計:TIDA-00200 為需要 ~200W 輸出功率級別的電池充電應(yīng)用提出了一種具有最低物料清單成本的交錯反激式拓?fù)?。在實際電子組件之外,冷卻機制是總體設(shè)計成本的一大來源。該設(shè)計利
2018-09-18 09:10:25
交錯式偶合濾波器的模擬與應(yīng)用本專題是以Ansoft 的HFSS 進(jìn)行模擬交錯式偶合濾波器對不同F(xiàn)R4 基板厚度的頻率響應(yīng)的影響,以了解影響交錯式偶合濾波器效能的參數(shù)及設(shè)計制造交
2009-11-20 15:53:07
18 采用交錯式升壓級可以降低功率因數(shù)校正預(yù)調(diào)節(jié)器功率轉(zhuǎn)換器輸入及輸出紋波電流,從而縮小升壓電感器尺寸并降低輸出電容的電氣應(yīng)力。
2009-11-28 11:13:06
14 針對時域交錯模數(shù)轉(zhuǎn)換器(TIADC)的通道失配問題,提出一種在線校正方法。首先建立TIADC的數(shù)學(xué)模型,將增益和時間失配轉(zhuǎn)變?yōu)橥ǖ罏V波器幅度和延時參數(shù)的差異,然后利用校正后
2009-12-31 14:00:09
13 此參考設(shè)計提供了一個用于實現(xiàn) 12.8GSPS 采樣率的交錯射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的實用示例。這可通過對兩個射頻采樣 ADC 進(jìn)行時序交錯來實現(xiàn)。交錯需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
2010-03-26 16:13:22
68 議程Agendah8713; 簡介Introduction:h8707; 交錯式PFC基礎(chǔ)知識Basics of interleavingh8707; 主要優(yōu)勢Main benefitsh8713; NCP1631:新穎的交錯式PFC控制器NCP1631: a novel controller forin
2010-07-30 10:36:32
34 交錯式PFC技術(shù)趨勢及新穎的單芯片交錯式PFC控制器的應(yīng)用
近年來,在一些對外形因數(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 11:05:43
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高速ADC提升分辨率與帶寬
ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)器件速度提升帶來功耗增加,從而提高了整體系統(tǒng)的成本。因此設(shè)計者的首要需求之一就是要降低高速ADC的功耗。ADI
2010-03-30 18:01:58
1451 電源轉(zhuǎn)換的交錯式PFC控制技術(shù)應(yīng)用
電源設(shè)計工程師設(shè)計交錯式PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:07
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交錯式PFC的優(yōu)勢及解決方案
交錯式PFC的主要想法是在原本放置單個較大功率PFC的地方并行放置兩個
2010-11-17 10:58:41
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與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計,且仍然有改進(jìn)的余地,交錯方法還能顯著降低對輸入電感和電容的要求。
2011-07-15 11:47:58
2419 
利用交錯式BCM提高PFC級的效率
2011-10-14 18:00:41
54 與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計,且仍然有改進(jìn)的余地。在交錯式操作中,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下
2012-10-11 16:56:29
1635 
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產(chǎn)生的影響。
2015-12-11 15:30:31
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交錯反激式光伏并網(wǎng)微逆變器的控制器實現(xiàn)_張鳳閣
2016-12-15 19:30:58
1 交錯并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級光伏并網(wǎng)微逆變器_季曉春
2016-12-15 19:30:58
2 交錯反激式光伏并網(wǎng)逆變器控制策略研究_賴良發(fā)
2016-12-15 19:57:58
1 時間交織ADC時間失配后臺數(shù)字校準(zhǔn)算法_鄧紅輝
2017-01-08 10:30:29
1 本文主要介紹了獨立光伏組件的微型逆變器,以及交錯并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級光伏并網(wǎng)微逆變器的詳細(xì)介紹。
2017-10-12 17:53:41
12 交錯結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢可惠及多個細(xì)分市場。 最有用的優(yōu)勢是通過交錯ADC更寬的奈奎斯特區(qū)增加帶寬。 同樣,我們首先舉兩個500MSPS ADC交錯建立1000MSPS采樣速率的例子。 通過交錯兩個ADC
2017-11-16 10:20:06
0 交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 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題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-11-16 10:51:03
1 時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2018-01-17 14:59:51
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目前的語音識別系統(tǒng)在訓(xùn)練環(huán)境與測試環(huán)境匹配的情況下具有很高的識別率,而當(dāng)環(huán)境失配時,其性能將急劇下降。作者研兗發(fā)現(xiàn),帶寬失配,即訓(xùn)練語料和測試語料帶寬不-致,也是引起環(huán)境失配的主要原因之一。當(dāng)測試
2018-11-28 15:21:56
3 對于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采樣和處理應(yīng)用,解偏斜和轉(zhuǎn)換器的延遲變化匹配是至關(guān)重要的。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設(shè)計極為關(guān)鍵,因為從模擬采樣點到處理模塊之間的任何延遲失配都會使性能下降
2019-04-04 08:21:00
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交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 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題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2020-09-27 10:44:00
1 交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 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題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2020-09-02 09:56:51
1444 
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 14:35:45
23663 
? ?? 在當(dāng)今的許多細(xì)分市場,交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項優(yōu)勢。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電,除此之外滿足
2020-12-29 09:21:38
2166 若ADC為交錯式,則兩個或兩個以上具有固定時鐘相位差關(guān)系的ADC用來同步采樣輸入信號,并產(chǎn)生組合輸出信號,使得采樣帶寬為單個ADC帶寬的數(shù)倍。利用m個ADC可讓有效采樣速率增加m倍。
2021-01-04 16:20:05
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADC 的時間交錯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、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。
2021-03-29 16:54:12
7 12位時間交織流水線adc的設(shè)計與通道失配分析(肇慶理士電源技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間)-高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器越來越多的應(yīng)用在國防、通信和高端家電等領(lǐng)域,是電子信息產(chǎn)業(yè)中的一項關(guān)鍵技術(shù)。隨著電子信息領(lǐng)域
2021-09-17 11:48:05
5 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時間交錯是一種根據(jù)并行應(yīng)用數(shù)個ADC來提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式。考驗取決于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:54
1294 時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:38
4130 
Ti 6.6kw 三相交錯式 PFC
2022-06-15 14:23:21
46 連續(xù)時間線性均衡 (CTLE) 的值來減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯式 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 08:03:10
2303 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC in隔板用于ADC in和I/O板之間.zip》資料免費下載
2022-08-16 10:05:30
2 從 NCP1631 切換到 NCP1632 驅(qū)動的交錯式 PFC
2022-11-14 21:08:37
16 設(shè)計由 NCP1631 驅(qū)動的交錯式 PFC 級的關(guān)鍵步驟
2022-11-14 21:08:44
10 本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯 (IL) 流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。該 ADC 采用 4 GHz 輸入信號實現(xiàn) 55 dB 的信噪比和失真比 (SNDR) 和 66 dB 的無雜散動態(tài)范圍 (SFDR),采用 28 nm CMOS 技術(shù)制造,功耗為 2.9 W。
2022-12-15 16:32:33
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ADP5600是一款交錯式電荷泵逆變器,集成低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的電感或電容解決方案相比,其獨特的電荷泵級表現(xiàn)出更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯作為一種低噪聲概念是聰明的,但
2022-12-16 15:39:38
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當(dāng)ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關(guān)系的ADC同時對輸入信號進(jìn)行采樣,并產(chǎn)生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數(shù)處產(chǎn)生采樣帶寬。利用m個ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡單易懂,我們將重點介紹兩個ADC的情況。
2022-12-21 11:46:07
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詳解平衡系統(tǒng)的ADC尺寸、功耗、分辨率和帶寬
2022-12-22 17:56:12
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時間交錯是一種允許使用多個相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)[1](ADC)以比每個單獨數(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。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進(jìn)行
2023-01-08 16:33:51
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使用失配損耗方程,了解失配損耗對射頻功率測量和級聯(lián)放大器增益的影響。
2023-02-19 10:06:28
3045 交錯多個模數(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)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時。然而,時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因為即使使用完全線性的元件,增益/失調(diào)失配和時序誤差也會導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21
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了解失配損耗對有損線路的影響、通過固定衰減器減少失配損耗的方法以及該誤差的統(tǒng)計模型。
2023-02-27 14:17:48
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本文將借助ADP5600深入探討交錯式反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標(biāo)準(zhǔn)反相電荷泵進(jìn)行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。 0 1 商用交錯式反相
2023-03-01 16:25:03
1546 FFE 阻抗通常是恒定的 50Ω,但天線阻抗會根據(jù)頻段和使用條件而變化。當(dāng)存在阻抗失配時,在 RFFE 和天線之間傳輸?shù)?RF 功率會減少。
2023-03-14 14:22:43
1831 今天我們將圍繞交錯式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時對輸入信號進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號,從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36
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在當(dāng)今的許多細(xì)分市場,交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項優(yōu)勢。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:07
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交錯式ADC轉(zhuǎn)換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯式ADC轉(zhuǎn)換器為系統(tǒng)設(shè)計人員提供了多種優(yōu)勢。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處理轉(zhuǎn)換器中
2023-06-30 16:56:35
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現(xiàn)在事情變得越來越有趣。我們一直在研究交錯雜散的位置,并查看了偏移失配產(chǎn)生的雜散水平。通過進(jìn)行一些計算,我們能夠看到兩個交錯ADC之間的失調(diào)失配會產(chǎn)生多大的雜散。就像我們在查看馬刺的位置時所做的那樣
2023-06-30 17:18:17
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使用ADC時需要重點關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細(xì)分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號的次數(shù)。例如,如果ADC的采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:12
20215 怎么解決失配損耗對有損線路的影響? 有損線路是指在傳輸信號時會有信號衰減和失真現(xiàn)象出現(xiàn)的線路,由于其衰減和失真的特性,有時候會導(dǎo)致失配損耗的出現(xiàn),從而對傳輸信號帶來不良影響。 失配損耗是指將兩條電纜
2023-10-30 10:56:46
841 如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風(fēng)險呢? 同軸阻抗失配是電子通信領(lǐng)域中一種常見的問題,當(dāng)同軸電纜的輸出端口的阻抗與接收端口不匹配時,就會發(fā)生阻抗失配。這種失配會導(dǎo)致信號反射、傳輸效率降低
2023-11-28 14:18:27
1952 )之間的比率。一個理想的電源系統(tǒng)應(yīng)該有功率因數(shù)接近1的情況,這表示電能被有效利用而沒有太多浪費。 單級PFC(功率因數(shù)校正)和交錯式PFC都是電源設(shè)計中常用的技術(shù),用于提高電源效率和減少電流諧波。這兩種技術(shù)的主要區(qū)別在于它們的電路設(shè)計和工作原理。 單級PFC主要
2024-02-23 15:05:58
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對于零中頻接收機,主要有IQ失配,直流偏移等問題[1]。
2024-04-11 15:24:24
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