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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線> 交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配

交錯(cuò)式ADC之間的帶寬失配

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2013-04-09 17:37:251860

交錯(cuò)ADC的基礎(chǔ)知識(shí)

交錯(cuò)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(dòng)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(shí)滿足更寬的帶寬要求。
2014-04-17 17:54:174587

基于時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)10位/400 MSPS ADC的設(shè)計(jì)

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 10:38:381555

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

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2021-02-13 10:41:005060

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2021-06-14 03:45:004943

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2022-07-04 14:55:221082

一文了解交錯(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。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。
2023-04-28 09:49:401376

逆天!這款ADC采集帶寬320GHz?

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2018-12-07 14:09:20

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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(dòng)同步功能內(nèi)部端接,緩沖差分模擬輸入交錯(cuò)定時(shí)自動(dòng)和手動(dòng)偏斜調(diào)整用于系統(tǒng)調(diào)試
2021-01-08 09:15:08

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交錯(cuò)ADC之間的增益不匹配

交錯(cuò)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(duì)于失調(diào)不匹配,沒有必要施加一個(gè)輸入信號(hào)
2019-07-25 06:58:19

交錯(cuò)ADC的時(shí)鐘要求是什么?

交錯(cuò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)是什么交錯(cuò)ADC的時(shí)鐘要求
2021-04-06 09:00:31

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配分析

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配
2021-04-02 07:52:52

PCB層級(jí)中時(shí)序交錯(cuò)高速類比ADC解決方案

  運(yùn)用時(shí)序交錯(cuò)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(hào)是一個(gè)技術(shù)上的挑戰(zhàn),除此之外,對(duì)於混合訊號(hào)電路的設(shè)計(jì)也需要非常謹(jǐn)慎小心?;旧?,時(shí)序交錯(cuò)
2018-09-17 17:25:18

RFFE和天線之間的阻抗失配怎么解決?

天線置入手機(jī),其性能更易受外部條件的影響,如手機(jī)接近不同材料以及用戶握持手機(jī)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(shí),天線阻抗
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RTD測(cè)量系統(tǒng)中勵(lì)磁電流失配的影響是什么

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lna差分輸出的增益失配和相位失配要怎么設(shè)置才能仿真出來?

設(shè)計(jì)lna時(shí)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(qǐng)給位大神指點(diǎn)。
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三線電阻溫度檢測(cè)器測(cè)量系統(tǒng)中勵(lì)磁電流失配的影響

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兩種可消除勵(lì)磁電流失配失配漂移影響的方法

這篇文章將討論兩種可消除勵(lì)磁電流失配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

使用C2000 MCU的數(shù)控兩相交錯(cuò)LLC諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

PWM 波形。該設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了新型的電流共享技術(shù),以準(zhǔn)確地在相位之間實(shí)現(xiàn)電流平衡。主要特色數(shù)控兩相交錯(cuò) LLC 諧振直流/直流轉(zhuǎn)換器無需任何額外硬件即可實(shí)現(xiàn)出色的相位間電流共享峰值效率:94.5%。對(duì)于
2018-12-26 14:42:54

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

,這些標(biāo)準(zhǔn)仍將需要高動(dòng)態(tài)范圍,以便充分清晰地觀察小信號(hào)。解決這些需求的一種技術(shù)是時(shí)間交織的ADC。對(duì)于高速ADC,性能,采樣率和功耗之間存在折衷。時(shí)間交錯(cuò)在不同時(shí)間使用多個(gè)ADC采樣來提高有效采樣率,同時(shí)
2017-04-26 12:04:25

內(nèi)存交錯(cuò)的功能是什么?

內(nèi)存交錯(cuò)功能可并行閱讀大內(nèi)存芯片,減小內(nèi)存訪問時(shí)間。內(nèi)存交錯(cuò)功能最多可并行訪問單CPU內(nèi)存板上的 32 個(gè)內(nèi)存芯片。
2019-09-18 09:01:19

減小阻抗失配的SMT焊盤設(shè)計(jì)

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(hào)完整性。
2018-09-17 17:45:00

對(duì)象關(guān)系的阻抗失配的含義了解

也對(duì)這個(gè)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?yàn)閷?duì)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(duì)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

想使用2片ADS54Jxx系列ADC實(shí)現(xiàn)2G采用,照交錯(cuò)采樣原理,ADS54JXX系列可以實(shí)現(xiàn)嗎?

你好,曾經(jīng)用過E2V公司的ADC,里面集成通過改變采樣時(shí)鐘的相位來實(shí)現(xiàn)提高采樣率(交錯(cuò)采樣),現(xiàn)想使用TI 2 片ADS54Jxx(1G采樣率)系列ADC實(shí)現(xiàn)2G采用,照交錯(cuò)采樣原理,ADS54JXX系列可以實(shí)現(xiàn)嗎?和JESD204B有什么關(guān)系?TI很多設(shè)計(jì)都用LMK04828提供時(shí)鐘!謝謝
2024-12-23 06:16:42

改進(jìn)交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器

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(huì)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(cuò)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

模擬工程師如何解決交錯(cuò)ADC失配問題?

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配應(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?yàn)樗袃蓚€(gè)來自其他失配參數(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)

交錯(cuò) ADC。對(duì)三個(gè)通道之間失配進(jìn)行校準(zhǔn),以便最大程度減少交錯(cuò)雜散。圖 5(a) 所示是一個(gè)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
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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。這可通過對(duì)兩個(gè)射頻采樣 ADC 進(jìn)行時(shí)序交錯(cuò)來實(shí)現(xiàn)。交錯(cuò)需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
2022-09-15 06:46:05

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

ADC內(nèi)核可以并行工作,從而實(shí)現(xiàn)高于單核的采樣速率。然而,每個(gè)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(cuò)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(huì)減小
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處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說來,時(shí)間
2019-07-23 06:52:17

請(qǐng)問ADC的全功率帶寬FPBW是怎么求解的?

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?
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面向電池充電應(yīng)用的 120V AC 輸入·200W 交錯(cuò)反激

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2015-04-29 11:36:56

面向電池充電應(yīng)用的200W交錯(cuò)反激參考設(shè)計(jì)

描述TIDA-00200 為需要 ~200W 輸出功率級(jí)別和超精簡(jiǎn)物料清單的電池充電器應(yīng)用提供了一種交錯(cuò)反激拓?fù)?。除了?shí)際的電子元件外,冷卻方面的工作也占了總體設(shè)計(jì)成本的大部分。該設(shè)計(jì)利
2022-09-23 06:32:07

面向電池充電應(yīng)用的交錯(cuò)反激拓?fù)浒˙OM及層圖

描述TI 設(shè)計(jì):TIDA-00200 為需要 ~200W 輸出功率級(jí)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(cuò)反激拓?fù)洹T趯?shí)際電子組件之外,冷卻機(jī)制是總體設(shè)計(jì)成本的一大來源。該設(shè)計(jì)利
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開源硬件-TIDA-01028-適用于高速示波器和寬帶數(shù)字轉(zhuǎn)換器的 12.8-GSPS 模擬前端 PCB layout 設(shè)計(jì)

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。這可通過對(duì)兩個(gè)射頻采樣 ADC 進(jìn)行時(shí)序交錯(cuò)來實(shí)現(xiàn)。交錯(cuò)需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
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交錯(cuò)功率因數(shù)校正

議程Agendah8713; 簡(jiǎn)介Introduction:h8707; 交錯(cuò)PFC基礎(chǔ)知識(shí)Basics of interleavingh8707; 主要優(yōu)勢(shì)Main benefitsh8713; NCP1631:新穎的交錯(cuò)PFC控制器NCP1631: a novel controller forin
2010-07-30 10:36:3234

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2011-07-15 11:47:582419

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2011-10-14 18:00:4154

改進(jìn)交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)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(jì),且仍然有改進(jìn)的余地。在交錯(cuò)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 16:56:291635

RTD測(cè)量系統(tǒng)中勵(lì)磁電流失配的影響

這篇文章提供了對(duì)范例集成比例型三線RTD測(cè)量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵(lì)磁電流失配產(chǎn)生的影響。
2015-12-11 15:30:311537

交錯(cuò)反激光伏并網(wǎng)微逆變器的控制器實(shí)現(xiàn)

交錯(cuò)反激光伏并網(wǎng)微逆變器的控制器實(shí)現(xiàn)_張鳳閣
2016-12-15 19:30:581

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

交錯(cuò)并聯(lián)反激準(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)反激光伏并網(wǎng)逆變器控制策略研究

交錯(cuò)反激光伏并網(wǎng)逆變器控制策略研究_賴良發(fā)
2016-12-15 19:57:581

時(shí)間交織ADC時(shí)間失配后臺(tái)數(shù)字校準(zhǔn)算法_鄧紅輝

時(shí)間交織ADC時(shí)間失配后臺(tái)數(shù)字校準(zhǔn)算法_鄧紅輝
2017-01-08 10:30:291

單級(jí)交錯(cuò)并聯(lián)微逆變器的設(shè)計(jì)、分析及控制策略

本文主要介紹了獨(dú)立光伏組件的微型逆變器,以及交錯(cuò)并聯(lián)反激準(zhǔn)單級(jí)光伏并網(wǎng)微逆變器的詳細(xì)介紹。
2017-10-12 17:53:4112

拓展一些關(guān)于交錯(cuò)ADC的觀點(diǎn)

交錯(cuò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)可惠及多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 最有用的優(yōu)勢(shì)是通過交錯(cuò)ADC更寬的奈奎斯特區(qū)增加帶寬。 同樣,我們首先舉兩個(gè)500MSPS ADC交錯(cuò)建立1000MSPS采樣速率的例子。 通過交錯(cuò)兩個(gè)ADC
2017-11-16 10:20:060

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配解決方案

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配應(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?yàn)樗袃蓚€(gè)來自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-11-16 10:51:031

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處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說來,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 14:59:519249

語音識(shí)別中為什么會(huì)出現(xiàn)帶寬失配如何進(jìn)行補(bǔ)償分析資料概述

目前的語音識(shí)別系統(tǒng)在訓(xùn)練環(huán)境與測(cè)試環(huán)境匹配的情況下具有很高的識(shí)別率,而當(dāng)環(huán)境失配時(shí),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(cè)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(cè)試
2018-11-28 15:21:563

具有確定性延遲性能的JESD204B轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用

對(duì)于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號(hào)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(jì)極為關(guān)鍵,因?yàn)閺哪M采樣點(diǎn)到處理模塊之間的任何延遲失配都會(huì)使性能下降
2019-04-04 08:21:004588

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配應(yīng)該如何解決

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配應(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?yàn)樗袃蓚€(gè)來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2020-09-27 10:44:001

交錯(cuò)ADC帶寬失配問題的解決方案分析

交錯(cuò)ADC之間帶寬失配應(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?yàn)樗袃蓚€(gè)來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時(shí)序失配。
2020-09-02 09:56:511444

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帶寬通常小于奈奎斯特頻率。
2021-01-14 14:35:4523663

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)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、多載波無線電,除此之外滿足
2020-12-29 09:21:382166

準(zhǔn)確地了解交織型ADC是什么

ADC交錯(cuò),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 16:20:052746

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

12位時(shí)間交織流水線adc的設(shè)計(jì)與通道失配分析

12位時(shí)間交織流水線adc的設(shè)計(jì)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(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。隨著電子信息領(lǐng)域
2021-09-17 11:48:055

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來提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式。考驗(yàn)取決于處置各種ADC之間失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:541294

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處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說來,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 10:35:384130

Ti 6.6kw三相交錯(cuò)PFC參考設(shè)計(jì)

Ti 6.6kw 三相交錯(cuò) PFC
2022-06-15 14:23:2146

利用CTLE和時(shí)間交錯(cuò)閃存ADC來降低ADC分辨率

連續(xù)時(shí)間線性均衡 (CTLE) 的值來減少 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 08:03:102303

ADC in隔板用于ADC in和I/O板之間

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(fèi)下載
2022-08-16 10:05:302

從 NCP1631 切換到 NCP1632 驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò) PFC

從 NCP1631 切換到 NCP1632 驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò) PFC
2022-11-14 21:08:3716

設(shè)計(jì)由 NCP1631 驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò) PFC 級(jí)的關(guān)鍵步驟

設(shè)計(jì)由 NCP1631 驅(qū)動(dòng)的交錯(cuò) PFC 級(jí)的關(guān)鍵步驟
2022-11-14 21:08:4410

采用28納米CMOS技術(shù)的12-b 10-GS/s交錯(cuò)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 16:32:334302

交錯(cuò)反相電荷泵:實(shí)現(xiàn)和結(jié)果

ADP5600是一款交錯(cuò)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(dú)特的電荷泵級(jí)表現(xiàn)出更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯(cuò)作為一種低噪聲概念是聰明的,但
2022-12-16 15:39:381714

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 11:46:072467

詳解平衡系統(tǒng)的ADC尺寸、功耗、分辨率和帶寬

詳解平衡系統(tǒng)的ADC尺寸、功耗、分辨率和帶寬
2022-12-22 17:56:123149

交錯(cuò)ADC:揭開謎團(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)單來說,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 16:33:512383

失配損耗對(duì)射頻功率測(cè)量和級(jí)聯(lián)放大器增益的影響是什么

使用失配損耗方程,了解失配損耗對(duì)射頻功率測(cè)量和級(jí)聯(lián)放大器增益的影響。
2023-02-19 10:06:283045

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(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 17:16:211510

通過衰減器和統(tǒng)計(jì)模型實(shí)現(xiàn)失配損耗和失配不確定性

了解失配損耗對(duì)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(jì)模型。
2023-02-27 14:17:482243

詳析交錯(cuò)反相電荷泵

本文將借助ADP5600深入探討交錯(cuò)反相電荷泵(IICP)的實(shí)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(cuò)如何改善低噪聲性能。 0 1 商用交錯(cuò)反相
2023-03-01 16:25:031546

淺談5G手機(jī)RFFE和天線之間的阻抗失配

FFE 阻抗通常是恒定的 50Ω,但天線阻抗會(huì)根據(jù)頻段和使用條件而變化。當(dāng)存在阻抗失配時(shí),在 RFFE 和天線之間傳輸?shù)?RF 功率會(huì)減少。
2023-03-14 14:22:431831

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。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 15:19:361918

交錯(cuò)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)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、多載波無線電
2023-06-02 10:37:073026

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處理轉(zhuǎn)換器中
2023-06-30 16:56:351363

交錯(cuò)雜散:增益失配的更多數(shù)學(xué)細(xì)節(jié)

現(xiàn)在事情變得越來越有趣。我們一直在研究交錯(cuò)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(jì)算,我們能夠看到兩個(gè)交錯(cuò)ADC之間的失調(diào)失配會(huì)產(chǎn)生多大的雜散。就像我們?cè)诓榭瘩R刺的位置時(shí)所做的那樣
2023-06-30 17:18:171876

adc采樣率和帶寬的關(guān)系

使用ADC時(shí)需要重點(diǎn)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(hào)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 10:51:1220215

怎么解決失配損耗對(duì)有損線路的影響?

怎么解決失配損耗對(duì)有損線路的影響? 有損線路是指在傳輸信號(hào)時(shí)會(huì)有信號(hào)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(shí)候會(huì)導(dǎo)致失配損耗的出現(xiàn),從而對(duì)傳輸信號(hào)帶來不良影響。 失配損耗是指將兩條電纜
2023-10-30 10:56:46841

如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風(fēng)險(xiǎn)呢?

如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風(fēng)險(xiǎn)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(shí),就會(huì)發(fā)生阻抗失配。這種失配會(huì)導(dǎo)致信號(hào)反射、傳輸效率降低
2023-11-28 14:18:271952

單級(jí)PFC和交錯(cuò)PFC介紹

之間的比率。一個(gè)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(fèi)。 單級(jí)PFC(功率因數(shù)校正)和交錯(cuò)PFC都是電源設(shè)計(jì)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(jì)和工作原理。 單級(jí)PFC主要
2024-02-23 15:05:588088

零中頻的IQ失配從哪里來的?芯片中是怎么處理IQ失配的?

對(duì)于零中頻接收機(jī),主要有IQ失配,直流偏移等問題[1]。
2024-04-11 15:24:243183

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