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電子發(fā)燒友網>模擬技術>轉換器>ADC交錯(織)技術進階篇

ADC交錯(織)技術進階篇

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2021-06-17 11:38:4915

淺談模數(shù)轉換器(ADC)的時間交錯

模數(shù)轉換器(ADC)的時間交錯是一種根據并行應用數(shù)個ADC來提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式??简炄Q于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:541294

一文詳細了解ADC時間交錯技術

時間交錯技術可使用多個相同的 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)據轉換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:384130

利用CTLE和時間交錯閃存ADC來降低ADC分辨率

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 08:03:102303

MCU如何部署OpenCV

本文是一個小系列的第一,MCU部署OpenCV的“先跑”,稍后會陸續(xù)有“配置”、“實戰(zhàn)”、“進階篇”、“優(yōu)化”,帶您牽手OpenCV,進入OpenCV的廣闊世界。
2022-11-03 09:12:142966

MCU部署OpenCV的“進階篇

比較重要的一條是:如果不想重命名hello_world.c,說:我就看.c尾綴舒服。沒問題,但是請不要忘了,在聲明函數(shù)的時候,不要忘了用extern “C”來修飾。否則,會有千千萬萬個link error向你撲面而來。
2022-11-24 11:16:552376

采用28納米CMOS技術的12-b 10-GS/s交錯式流水線ADC

本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯 (IL) 流水線模數(shù)轉換器 (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 技術制造,功耗為 2.9 W。
2022-12-15 16:32:334302

交錯ADC的基礎知識

ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關系的ADC同時對輸入信號進行采樣,并產生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數(shù)處產生采樣帶寬。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 11:46:072467

交錯ADC:揭開謎團

時間交錯是一種允許使用多個相同的模數(shù)轉換器的技術[1](ADC)以比每個單獨數(shù)據轉換器的工作采樣速率更快的速率處理常規(guī)采樣數(shù)據系列。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進行
2023-01-08 16:33:512383

圖文解說S參數(shù)(進階篇

S參數(shù)是SI與RF領域工程師必備的基礎知識,大家很容易從網絡或書本上找到S,Y,Z參數(shù)的說明,筆者也在多年前寫了S參數(shù) -- 基礎。 但即使如此,在相關領域打滾多年的人, 可能還是會被一些問題困擾著。 你懂S參數(shù)嗎? 請繼續(xù)往下看...
2023-02-10 14:03:102719

一文帶你了解交錯ADC(數(shù)據轉換器)

今天我們將圍繞交錯ADC 轉換器展開。當 ADC 轉換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關系的 ADC 轉換器用于同時對輸入信號進行采樣并產生組合輸出信號,從而導致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉換器。
2023-05-11 15:19:361918

【產品應用】如何利用IoT云平臺統(tǒng)計設備數(shù)據?— 進階篇

。 ?? 應用場景 上一《 如何利用IoT云平臺統(tǒng)計設備數(shù)據?—?基礎 》介紹了如何運用ZWS云平臺中的內置統(tǒng)計算法進行數(shù)據統(tǒng)計,這次將介紹如何創(chuàng)建自定義統(tǒng)計算法。 為什么需要自定義統(tǒng)計算法?由于業(yè)務需求各式各樣,有的需要求
2023-05-23 15:10:01938

交錯式模數(shù)轉換器ADC的原理是什么?

在當今的許多細分市場,交錯式模數(shù)轉換器(ADC)在許多應用中都具有多項優(yōu)勢。在通信基礎設施中,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 10:37:073023

先進的數(shù)字后處理技術可增強時間交錯ADC系統(tǒng)的性能

通過以雙倍采樣率多路復用(例如)一對轉換器的輸出來對多個模數(shù)轉換器進行時間交錯,現(xiàn)在已經是一個成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設計 7 位、4MHz 模數(shù)轉換器 (ADC) 時,他們確定時間交錯解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉換器n閃存轉換器設計。
2023-06-17 15:37:391849

【產品應用】如何利用IoT云平臺統(tǒng)計設備數(shù)據?— 進階篇

。應用場景上一《如何利用IoT云平臺統(tǒng)計設備數(shù)據?—基礎》介紹了如何運用ZWS云平臺中的內置統(tǒng)計算法進行數(shù)據統(tǒng)計,這次將介紹如何創(chuàng)建自定義統(tǒng)計算法。為什么需要自
2023-05-30 17:18:071148

交錯ADC:基礎知識

交錯ADC轉換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯ADC轉換器為系統(tǒng)設計人員提供了多種優(yōu)勢。然而,隨著轉換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數(shù)據。必須有一些有效的方法來處理轉換器中
2023-06-30 16:56:351363

ESP32的接口不能隨便用,如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-進階篇

進階篇 接續(xù)如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-基礎,繼續(xù)了解ESP32的各種引腳接口吧! 內容介紹 1.?SPI引腳 2.?I2C引腳 3.?UART引腳 4.?RTC引腳 5.
2023-12-12 15:54:2839970

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階8 內核運行ko文件總結

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階8 內核運行ko文件總結
2024-01-31 14:58:592084

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階5 自定義實現(xiàn)insmod命令實驗

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2024-02-20 14:10:301515

FPGA布局布線優(yōu)化進階篇

邏輯復制在布局過程的早期發(fā)生,為了扇出到其他邏輯元件的結構,這些元件不可以(由于任何理由)存在于相同的近鄰。
2024-03-27 12:26:551904

RFID嘜腕帶的介紹和應用

在快速發(fā)展的智能化時代,RFID技術以其高效、便捷的特點,正逐步滲透到各行各業(yè)。其中,RFID嘜腕帶作為一種融合技術與設計美感的創(chuàng)新產品,不僅在身份識別、無接觸支付等領域展現(xiàn)出強大優(yōu)勢,還以其柔軟
2025-02-28 15:05:56687

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階7 向系統(tǒng)中添加一個系統(tǒng)調用

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2025-05-21 14:15:01604

共聚焦顯微鏡解析 | 表面微構 MoN 涂層的構調控與摩擦學性能研究

隨著航空航天等高端制造業(yè)發(fā)展,鈦合金等難加工材料應用廣泛,但其切削高溫導致刀具磨損突出;綠色高速干切削技術的發(fā)展進一步要求刀具低摩擦、高耐磨。表面微構與硬質自潤滑涂層結合是改善刀具性能的重要方向
2025-08-05 17:46:16812

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