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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>如何改進精密ADC信號鏈設計

如何改進精密ADC信號鏈設計

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2022-12-13 11:07:361986

簡化ADC輸入和基準驅(qū)動,簡化信號設計

另一方面,輸入端需要低通抗混疊濾波器,以確保高頻噪聲和干擾源嚴重衰減,以便當它們因采樣到目標頻帶而折返時,性能不會下降。現(xiàn)有ADC信號設計人員面臨的挑戰(zhàn)是微調(diào)混疊抑制和輸出建立的相反要求。DTSD ADC的前端設計帶有驅(qū)動器和抗混疊濾波器,如圖2所示。
2022-12-15 16:40:082089

如何縮短精密ADC信號設計時間

在許多數(shù)字處理應用和算法中,在過去二十年中,對所有轉(zhuǎn)換器技術(shù)具有更好分辨率和精度的需求有所增加。通過使用外部數(shù)字控制器,ADC的有限分辨率/精度得到了增強,該控制器將使用平均和優(yōu)化濾波方案等軟件技術(shù)提取并提供更精確的結(jié)果。
2022-12-16 14:29:231086

ADI發(fā)布全新精密中等帶寬信號平臺,可連接多種類傳感器

中國,北京–Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等帶寬信號平臺,可改善工業(yè)和儀器儀表應用中DC至約500kHz信號帶寬的系統(tǒng)性能。該新平臺提供一系列具有可定制
2022-12-21 17:34:081511

分析和求解高精度ADC信號中的固定頻率雜散問題

眾所周知,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)表示可以與大干擾信號區(qū)分開來的最小功率信號。對于當前的高分辨率、精密ADC,SFDR通常由基波頻率與目標基頻的二次或三次諧波之間的動態(tài)范圍決定。但是,由于系統(tǒng)的其他方面,可能會出現(xiàn)雜散并限制性能。
2023-01-04 15:20:494256

利用SiP技術(shù)提高精密數(shù)據(jù)采集信號密度

精密數(shù)據(jù)采集市場空間的一個共同愿望是在保持性能的同時提高信號的密度。隨著越來越多的應用轉(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)采集信號設計人員非常關(guān)注
2023-01-05 11:20:241481

下一代SAR ADC解決精密數(shù)據(jù)采集信號設計的痛點

圖1顯示了用于構(gòu)建精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的典型信號。需要精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應用,如自動化測試設備、機器自動化、工業(yè)和醫(yī)療儀器,具有通常被認為在技術(shù)上相互沖突的共同趨勢。例如,系統(tǒng)設計人員被迫在性能上做出權(quán)衡,以保持緊張的系統(tǒng)功率預算或電路板上的小面積,以實現(xiàn)高通道密度。
2023-01-05 11:36:592201

低功耗精密數(shù)據(jù)采集信號適用于空間受限的應用

本文提出一種低功耗精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 全差分和單端輸入信號配置解決方案, 重點介紹其關(guān)鍵設計注意事項,并演示如何 為空間受限的應用實現(xiàn)最佳性能。這 此處介紹的低功耗信號采用低噪聲全差分放大器
2023-01-08 15:36:091792

選擇ADC驅(qū)動器以實現(xiàn)優(yōu)化的信號性能

多通道應用中使用的精密高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需要最先進的性能。本模擬技巧涵蓋了在選擇ADC驅(qū)動器以優(yōu)化信號性能時需要考慮的關(guān)鍵規(guī)格。
2023-01-08 16:16:361426

了解放大器噪聲如何影響ADC信號中的總噪聲

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在模擬輸入驅(qū)動至額定滿量程輸入電壓時提供最佳性能,但在許多應用中,最大可用信號與指定電壓不同,可能需要進行調(diào)整。滿足這一要求的有用器件是可變增益放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能將有助于優(yōu)化整個信號的性能。
2023-01-30 14:02:452909

精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析

在許多應用中,模擬前端采用單端或差分信號,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ADC的輸入。本文深入探討了精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析,并深入探討了該信號的總體噪聲貢獻。
2023-01-30 16:35:311823

深入探討精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析

在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,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ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析,并深入研究這種信號的總噪聲
2023-03-21 12:20:041514

深入分析信號設計,助你了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢

精密信號設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權(quán)衡??s短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。持續(xù)時間Σ-Δ (CTSD) ADC
2023-04-18 21:35:041822

如何為寬帶的精密信號設計可編程增益儀表放大器

MSPS采樣率的ADAQ23875信號μModule的解決方案可實現(xiàn)高精度測量。與使用市面上可用的單片式PGIA相比,完整的信號可提供更好的整體精密性能。這款寬帶寬信號專為特定客戶群定制,旨在構(gòu)建用于自動化測試設備、電源監(jiān)控和分析儀的測試儀表。
2023-06-13 11:37:071432

CTSD精密ADC:利用異步采樣速率轉(zhuǎn)換(ASRC)簡化數(shù)字數(shù)據(jù)接口

本系列文章已突出介紹了連續(xù)時間Σ-Δ(CTSD)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)調(diào)制器環(huán)路的架構(gòu)特性,這種架構(gòu)能夠簡化ADC模擬輸入端的信號設計。現(xiàn)在討論將ADC數(shù)據(jù)與外部數(shù)字主機接口以對此數(shù)據(jù)執(zhí)行應用相關(guān)
2023-06-16 10:19:222904

CTSD精密ADC:為信號設計人員介紹CTSD架構(gòu)

是更直觀地了解精密CTSD ADC內(nèi)在優(yōu)勢的背后原因。首先,我們將概述一種逐步構(gòu)建CTSD調(diào)制器環(huán)路的方法,首先采用常見的閉環(huán)反相放大器配置,然后與ADC和DAC組合在一起。最后,我們將評估所構(gòu)建電路的基本∑-Δ功能。
2023-06-16 10:21:591595

CTSD精密ADC:實現(xiàn)固有混疊抑制

、易于使用的無混疊精密ADC,可提供簡單、緊湊的信號解決方案。 第2部分 向信號設計人員介紹了CTSD技術(shù)。本文比較了現(xiàn)有精密ADC架構(gòu)的混疊抑制解決方案背后的設計復雜性。我們將闡述一個理論,以此
2023-06-16 10:23:171446

CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動ADC輸入和基準電壓源,簡化信號設計

本文重點介紹新型連續(xù)時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動阻性輸入和基準電壓源。實現(xiàn)最佳信號性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:422566

了解ADC信號中放大器噪聲對總噪聲的貢獻

當模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的模擬輸入被驅(qū)動至額定滿量程輸入電壓時,ADC提供優(yōu)質(zhì)性能。但在許多應用中,最大可用信號與額定電壓不同,可能需要調(diào)整。用于滿足這一要求的器件之一是可變增益放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優(yōu)化整個信號的性能。
2023-06-17 16:43:091984

如何改進精密ADC信號設計

精密ADC信號設計是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中非常重要的一部分,它能夠?qū)⒛M信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以便在數(shù)字處理器中進行數(shù)字信號處理。在設計精密ADC信號時,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精密ADC信號設計,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:201655

【世說設計】深入探討精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析

在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,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ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析,并深入研究這種信號的總噪聲
2023-04-09 14:24:101416

精密低功耗:推出超低功耗、直流耦合輸入信號

本文介紹了交流耦合示例(AD8233),AD4130-8是討論直流耦合輸入信號的絕佳機會。如果您還記得在第二篇博客中,我們提到處理大傳感器偏移的直流耦合信號需要更高分辨率的ADC,這些ADC通常會消耗更多的功率并占用額外的電路板面積。
2023-06-27 14:47:091548

適用于低功耗信號應用的功率優(yōu)化技術(shù)

本文介紹用于在低功耗信號應用中實現(xiàn)優(yōu)化能效比的精密低功耗信號解決方案和技術(shù)。
2023-07-08 11:13:041294

如何為寬帶的精密信號設計可編程增益儀表放大器

本文將介紹在設計分立式寬帶全差分PGIA時要注意的關(guān)鍵事項,并展示PGIA在驅(qū)動高速信號μModule?數(shù)據(jù)采集解決方案時的精密性能。
2023-07-10 15:40:471144

精密信號設計更容易

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《讓精密信號設計更容易.pdf》資料免費下載
2023-11-23 15:54:530

精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析.pdf》資料免費下載
2023-11-27 09:40:502

適用于隔離式ADC信號解決方案的低EMI設計

本次為大家?guī)淼氖恰哆m用于隔離式 ADC 信號解決方案的低 EMI 設計》。該文章將解釋 EMI(特別是輻射發(fā)射)的來源,并介紹了一些盡可能減少模擬信號的 EMI 的技術(shù),包括詳細的布局示例和測量結(jié)果。
2024-06-22 17:01:331929

國產(chǎn)精密信號產(chǎn)品完整解決方案,軟硬件兼容TI和ADI

國產(chǎn)精密信號產(chǎn)品完整解決方案,軟硬件兼容TI和ADI
2024-08-19 09:58:201465

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