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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>時(shí)鐘信號(hào)如何影響精密ADC

時(shí)鐘信號(hào)如何影響精密ADC

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高分辨率信號(hào)采集如何選擇精密ADC

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2023-04-03 00:45:554671

典型信號(hào)鏈中的常見(jiàn)噪聲源及如何使用精密ADC進(jìn)行設(shè)計(jì)

任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號(hào)
2020-09-29 11:47:043105

深入分析AD4134 精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

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2021-03-17 09:53:0712330

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

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2022-08-01 10:14:411007

精密ADC中的系統(tǒng)校準(zhǔn)和背景校準(zhǔn)

在上一篇文章中,我們了解了一些精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)支持的自校準(zhǔn)功能。我們還討論了,除了ADC 的內(nèi)部誤差外,外部電路也會(huì)在我們的測(cè)量中產(chǎn)生顯著的偏移和增益誤差。
2022-12-05 13:42:034711

ADC如何在存在大信號(hào)情況下同時(shí)處理小信號(hào)?

對(duì)于 ADC,SFDR 展示了 ADC 如何在存在大信號(hào)的情況下同時(shí)處理小信號(hào)。例如,考慮一個(gè)接收器應(yīng)用程序。假設(shè) ADC 輸入包含一個(gè) +1 dBm 阻塞信號(hào)和一個(gè) -75 dBm 所需信號(hào)。
2023-05-06 10:00:592184

CTSD ADC:如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

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2023-06-16 10:20:412559

改善高速ADC時(shí)鐘信號(hào)的方法

您在測(cè)試 ADC 的SNR時(shí),您可能會(huì)連接一個(gè)低抖動(dòng)時(shí)鐘器件到轉(zhuǎn)換器的時(shí)鐘輸入引腳,并施加一個(gè)適度低噪的輸入信號(hào)。如果您并未從您的轉(zhuǎn)換器獲得SNR產(chǎn)品說(shuō)明書標(biāo)稱性能,則說(shuō)明存在
2011-10-12 12:00:093133

CTSD ADC—第1部分:如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

為了減少數(shù)字微控制器或DSP的大量后處理工作,設(shè)計(jì)人員可使用高性能精密ADC。
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CTSD精密ADC—第4部分:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

在本文中,“傳感器”和“輸入信號(hào)”可以互換使用,代表ADC信號(hào)鏈的任何類型的電壓輸入。ADC信號(hào)鏈的輸入信號(hào)可以是傳感器、來(lái)自某些源的信號(hào)或控制回路的反饋。
2021-08-18 10:26:415442

ADC0809 時(shí)鐘信號(hào)輸入 怎么輸入

ADC0809clk端是芯片的時(shí)鐘信號(hào)輸入端,一般為500khz,外圍電路怎么接呢,如何才能獲得這個(gè)頻率的信號(hào)
2013-04-01 20:18:48

ADC時(shí)鐘極性與啟動(dòng)時(shí)間

Doug ItoADI公司產(chǎn)品應(yīng)用工程師 根據(jù)定義,高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣的器件,因此必定有采樣時(shí)鐘輸入。某些使用ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)師觀測(cè)到,從初始施加采樣時(shí)鐘的時(shí)間算起,啟動(dòng)
2018-10-17 10:59:17

ADC測(cè)試中提供參考時(shí)鐘時(shí)的規(guī)范

使能參考輸入時(shí)鐘,此時(shí)ADC輸出的數(shù)字碼經(jīng)還原后與輸入信號(hào)不符,并且有時(shí)候甚至亂碼。但如果先使能參考輸入時(shí)鐘,然后使能AD供電電源,采集數(shù)字碼并還原,結(jié)果正常(即和給定的輸入信號(hào)一致)。[size=18.6666660308838px] 請(qǐng)教各位,這種操作會(huì)影響ADC性能測(cè)試么?
2018-12-19 09:15:49

ADC的輸入時(shí)鐘為多少

1.1 ADC工作原理12位ADC是一種逐次逼近型模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。它有多達(dá)18個(gè)通道,可測(cè)量16個(gè)外部和2個(gè)內(nèi)部信號(hào)源。各通道的A/D轉(zhuǎn)換可以單次、連續(xù)、掃描或間斷模式執(zhí)行。ADC的結(jié)果可以左對(duì)齊或
2021-08-05 07:16:30

ADC采樣保持時(shí)鐘(S/H時(shí)鐘),請(qǐng)問(wèn)如何控制這個(gè)時(shí)鐘的占空比,使采樣的時(shí)候采樣時(shí)鐘正好出現(xiàn)在一個(gè)信號(hào)的中間位置?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:50 編輯 我現(xiàn)在在做28335ADC模塊的采樣,使用的是軟件觸發(fā),通過(guò)分頻得到采樣保持時(shí)鐘,現(xiàn)在,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如何控制這個(gè)時(shí)鐘的占空比
2018-06-06 01:12:33

信號(hào)分析儀和無(wú)線測(cè)試儀中的射頻采樣高速ADC時(shí)鐘解決方案

描述TIDA-01016 是一款適合高動(dòng)態(tài)范圍高速 ADC時(shí)鐘解決方案。射頻輸入信號(hào)由高速 ADC 直接采用射頻取樣法捕獲。ADC32RF80 是一款雙通道 14 位 3GSPS 射頻取樣
2018-09-30 09:26:09

時(shí)鐘信號(hào)只編碼一位

您好Xilinx社區(qū),我喜歡在時(shí)鐘ADC和FPGA Spartan 6的通用時(shí)鐘之間以90°的方式提供相位信號(hào)。之前,我的信號(hào)使用not功能進(jìn)行180°定相。我的時(shí)鐘信號(hào)只編碼一位。請(qǐng)問(wèn)你能幫幫我
2019-03-06 12:13:51

時(shí)鐘抖動(dòng)會(huì)對(duì)高速ADC的性能有什么影響?

對(duì)高速信號(hào)進(jìn)行高分辨率的數(shù)字化處理需審慎選擇時(shí)鐘,才不至于使其影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。那么時(shí)鐘抖動(dòng)會(huì)對(duì)高速ADC的性能有什么影響呢?
2021-04-08 06:00:04

精密ADC用濾波器設(shè)計(jì)的實(shí)際挑戰(zhàn)和考慮

噪聲, 基準(zhǔn)電壓噪聲,數(shù)字饋通噪聲,以及采樣時(shí)鐘抖動(dòng)引起的相位 噪聲。這種噪聲可能會(huì)均勻分布在信號(hào)頻段中,表現(xiàn)為閃爍噪 聲。因此,實(shí)際實(shí)現(xiàn)的ADC SNR 改善幅度一般低于用公式計(jì) 算出的值。2.
2018-10-16 18:45:40

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈噪聲研究

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)鏈的噪聲分析,并研究這種信號(hào)鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-16 07:12:38

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析探討

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)鏈的噪聲分析,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)鏈的噪聲有什么意義?

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

AD7887 ADC數(shù)據(jù)采集只需發(fā)16個(gè)時(shí)鐘信號(hào)就可以獲取到ADC數(shù)據(jù)了嗎

AD7887使用5V供電CS==MCU IOSCLK==MCU IODIN==MCU IODOUT==MCU IOVDD==5VAIN1/VREF==5VAIN0==模擬信號(hào)輸入只需發(fā)16個(gè)時(shí)鐘信號(hào)
2018-08-16 07:08:27

ADS8363的內(nèi)部SAR ADC時(shí)鐘是否是由CLOCK引腳上輸入的時(shí)鐘信號(hào)提供的?

最近正在使用ADS8363和ARM MCU 做數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,兩通道同步采樣,采用頻率在60k左右。問(wèn)題如下: ADS8363的內(nèi)部SAR ADC時(shí)鐘是否是由CLOCK引腳上輸入的時(shí)鐘信號(hào)提供
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你好S32K3的ADC精密通道和標(biāo)準(zhǔn)通道有什么區(qū)別。
2023-03-27 06:39:23

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2024-04-15 06:13:12

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想請(qǐng)教一個(gè)STM32的AD問(wèn)題:如何確定ADC時(shí)鐘頻率(信號(hào)的采用頻率)? 首先:STM32手冊(cè)給出的 t=1.5,7.5,...239.5 是采樣保持的時(shí)間,對(duì)吧,再加上12.5個(gè)周期的純轉(zhuǎn)換
2024-04-23 07:52:13

TSW1400單獨(dú)與ADC 4229連接時(shí),ADC所需的時(shí)鐘頻率低頻可以嗎?

問(wèn)題1:TSW1400 單獨(dú)與ADC 4229 連接時(shí),ADC所需的時(shí)鐘頻率低頻可以嗎?(我用低頻的10MHZ時(shí)鐘,1MHZ的模擬輸入,但1400的led3指示燈卻是滅的,也就是1400沒(méi)有接收
2025-02-10 07:29:50

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在嘗試從 Traveo 設(shè)置 SAR ADC 時(shí),我找不到 SAR ADC 時(shí)鐘源的準(zhǔn)確文檔。 數(shù)據(jù)表顯示 CLK_GR9 和外設(shè)時(shí)鐘分頻器 1 為信號(hào)源。 它們究竟是如何產(chǎn)生 SAR ADC 時(shí)鐘
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2018-11-15 10:13:26

關(guān)于ADC時(shí)鐘的問(wèn)題

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2018-08-02 09:02:02

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請(qǐng)問(wèn)SPC560B的ADC精密通道和ADC標(biāo)準(zhǔn)通道之間有什么確切差異?

你好, 誰(shuí)能解釋一下SPC560B的ADC精密通道和ADC標(biāo)準(zhǔn)通道之間的確切差異? 我在參考手冊(cè)中閱讀了ADC部分,但我沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何差異。 最好的祝福, 帕特里克以上來(lái)自于谷歌翻譯以下為原文
2019-06-04 17:05:36

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2018-07-24 10:45:54

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2021-08-04 07:22:27

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2009-03-25 09:35:221456

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本文簡(jiǎn)要介紹了SSC擴(kuò)頻時(shí)鐘的基本概念以及如何使用力科示波器進(jìn)行信號(hào)的擴(kuò)頻時(shí)鐘的測(cè)試。
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最新的模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)提供高性能的信號(hào)轉(zhuǎn)換為廣泛的應(yīng)用需求。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì),一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題仍然是一個(gè)平衡要求的精密測(cè)量的愿望,以盡量減少設(shè)計(jì)的規(guī)模和復(fù)雜性。
2017-05-10 14:21:001

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了解高速ADC時(shí)鐘抖動(dòng)的影響將高速信號(hào)數(shù)字化到高分辨率要求仔細(xì)選擇一個(gè)時(shí)鐘,不會(huì)妥協(xié)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣性能(ADC)。 在這篇文章中,我們希望給讀者一個(gè)更好的了解時(shí)鐘抖動(dòng)及其影響高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能
2017-05-15 15:20:5913

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2017-09-14 17:17:128

高速ADC在低抖動(dòng)采樣時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

本文主要討論采樣時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì) ADC 信噪比性能的影響以及低抖動(dòng)采樣時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì)。 ADC 是現(xiàn)代數(shù)字解調(diào)器和軟件無(wú)線電接收機(jī)中連接模擬信號(hào)處理部分和數(shù)字信號(hào)處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了
2017-11-27 14:59:2018

ADC時(shí)鐘輸入考慮的因素詳講

當(dāng)ADC時(shí)鐘輸入時(shí),都需要考慮哪些因素呢?如何做才能使ADC充分發(fā)揮芯片的性能呢?讓ADI公司數(shù)字視頻處理部高級(jí)工程師Ian Beavers告訴你吧! 為了充分發(fā)揮芯片的性能,應(yīng)利用一個(gè)差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)
2017-12-19 04:10:015918

GSPS ADC選擇合適的時(shí)鐘最佳解決方案解析

隨著使用多模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號(hào)采集應(yīng)用的復(fù)雜性提高,每個(gè)轉(zhuǎn)換器互補(bǔ)時(shí)鐘解決方案將決定動(dòng)態(tài)范圍和系統(tǒng)的潛在能力。 隨著新興每秒一千兆樣本(GSPS) ADC的采樣速率和輸入帶寬提高,系統(tǒng)
2018-02-11 05:44:002170

如何對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的轉(zhuǎn)換速率進(jìn)行優(yōu)化的詳細(xì)中文介紹

 本文將為您介紹如何通過(guò)改善ADC的孔徑抖動(dòng)來(lái)進(jìn)一步提高ADC的信噪比。文章將重點(diǎn)介紹如何對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的轉(zhuǎn)換速率進(jìn)行優(yōu)化。
2018-05-14 08:59:2714

如何通過(guò)從串行接口讀取數(shù)據(jù)來(lái)向ADC14DS105提供輸入信號(hào)時(shí)鐘

該應(yīng)用報(bào)告討論了設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),并著重討論如何通過(guò)從串行接口讀取數(shù)據(jù)來(lái)向ADC14DS105提供輸入信號(hào)時(shí)鐘。此外,獨(dú)特的輸出驅(qū)動(dòng)器的細(xì)節(jié)進(jìn)行審查。
2018-05-16 17:02:374

如何通過(guò)3個(gè)方面來(lái)提高ADC優(yōu)化時(shí)鐘信號(hào)的轉(zhuǎn)換速率概述

新的高速ADC配備了一個(gè)大的模擬輸入帶寬(約三至六倍的最大采樣頻率),因此它們可以用于欠采樣應(yīng)用。ADC設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展顯著地?cái)U(kuò)展了可用的輸入范圍,使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)者可以消除至少一個(gè)中頻級(jí),這降低了成本
2018-05-24 08:44:0518

了解時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)高速 ADC的使用方法

在本視頻中, Lin Wu 將演示如何使用時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)高速 ADC
2018-06-13 01:54:006735

什么是時(shí)鐘時(shí)鐘信號(hào)的關(guān)鍵指標(biāo)

首先,我們看一下時(shí)鐘信號(hào)中最常見(jiàn)到的波形 - 矩形波(尤其是方波更常用)。在較低時(shí)鐘頻率的系統(tǒng)中我們看到的基本上都是以矩形波為主的時(shí)鐘信號(hào),因?yàn)殡娐坊旧隙际强?b class="flag-6" style="color: red">時(shí)鐘的邊沿(上升沿或下降沿)進(jìn)行
2018-12-06 11:53:1064395

你知道ADC時(shí)鐘極性與啟動(dòng)時(shí)間?

根據(jù)定義,高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣的器件,因此必定有采樣時(shí)鐘輸入。
2019-04-15 17:12:043309

ADC時(shí)鐘的工作原理詳細(xì)介紹

ADC采樣保持時(shí)間 = 1/{ (ADC時(shí)鐘) / [2×(CONVRATEDIV +1 +SAMPTIMEDIV)]} (必須大于等于40 μs)。(教材有錯(cuò),化簡(jiǎn)后如下)= [2×(CONVRATEDIV +1 +SAMPTIMEDIV)]/(ADC時(shí)鐘ADC采樣保持時(shí)間 =50μs
2020-07-07 08:00:0028

精密ADC驅(qū)動(dòng)器工具

精密ADC驅(qū)動(dòng)器工具
2021-02-03 10:52:128

MT-200:降低ADC時(shí)鐘接口抖動(dòng)

MT-200:降低ADC時(shí)鐘接口抖動(dòng)
2021-03-21 01:18:307

精密ADC 2010

精密ADC 2010
2021-03-21 01:54:270

如何去正確理解采樣時(shí)鐘抖動(dòng)(Jitter)對(duì)ADC信噪比SNR的影響

高速ADC使用外部輸入時(shí)鐘對(duì)模擬輸入信號(hào)進(jìn)行采樣,如圖1所示。圖中顯示了輸入采樣時(shí)鐘抖動(dòng)示意圖。 圖1、ADC采樣 輸入模擬信號(hào)的頻率越高,由于時(shí)鐘抖動(dòng)導(dǎo)致的采樣信號(hào)幅度變化越大,這點(diǎn)在圖2中顯示的非常明顯。輸入信號(hào)頻率為F2=100MHz時(shí),采樣幅度變化如圖紅色虛
2021-04-07 16:43:4510607

AD7768-1:DC至204 kHz,動(dòng)態(tài)信號(hào)分析,帶電源縮放功能的精密24位ADC數(shù)據(jù)表

AD7768-1:DC至204 kHz,動(dòng)態(tài)信號(hào)分析,帶電源縮放功能的精密24位ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-23 11:31:431

精密ADC選擇器指南

精密ADC選擇器指南
2021-04-27 16:00:2813

ADC時(shí)鐘接口中的最小抖動(dòng)

ADC時(shí)鐘接口中的最小抖動(dòng)
2021-05-09 12:19:406

DN1013-了解時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速ADC的影響

DN1013-了解時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速ADC的影響
2021-05-11 18:22:190

精密ADC選擇器指南

精密ADC選擇器指南
2021-05-16 14:04:4710

用于精密測(cè)量和快速信號(hào)跟蹤的高精度SAR ADC

用于精密測(cè)量和快速信號(hào)跟蹤的高精度SAR ADC
2021-05-18 09:11:4612

GSPS ADC的最理想時(shí)鐘源參考設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GSPS ADC的最理想時(shí)鐘源參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-05 11:44:552

時(shí)鐘信號(hào)傳輸與接口

如果用單獨(dú)的時(shí)鐘信號(hào)板,一般采用什么樣的接口,來(lái)保證時(shí)鐘信號(hào)的傳輸受到的影響?。?/div>
2022-09-16 08:58:493405

計(jì)算隔離式精密高速DAQ的采樣時(shí)鐘抖動(dòng)的簡(jiǎn)單步驟分享

精度,無(wú)需犧牲直流精度來(lái)?yè)Q取更高的采樣速率。然而,為實(shí)現(xiàn)高交流性能,如信噪比(SNR),系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須考慮采樣時(shí)鐘信號(hào)或控制ADC中采樣保持(SH)開(kāi)關(guān)的轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號(hào)上的抖動(dòng)所帶來(lái)的誤差。隨著目標(biāo)信號(hào)和采樣速率的增加,控制采樣保持開(kāi)
2022-11-13 11:25:111481

計(jì)算隔離式精密高速數(shù)據(jù)采集的采樣時(shí)鐘抖動(dòng)的簡(jiǎn)單步驟

當(dāng)DAQ信號(hào)鏈被隔離時(shí),用于控制S&H開(kāi)關(guān)的信號(hào)通常來(lái)自背板,用于多通道同步采樣。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須選擇具有低抖動(dòng)的數(shù)字隔離器,以便進(jìn)入ADC的S&H開(kāi)關(guān)的最終控制信號(hào)具有低抖動(dòng)。LVDS是精密、高速ADC的首選接口格式,因?yàn)閿?shù)據(jù)速率要求很高。
2022-12-15 11:31:072274

ADC時(shí)鐘極性與啟動(dòng)時(shí)間的關(guān)系

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是定義上的器件 對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣,因此必須具有采樣時(shí)鐘 輸入。一些使用ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員觀察到速度較慢 比最初應(yīng)用采樣時(shí)鐘時(shí)的預(yù)期啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)。 令人驚訝的是,這種延遲的原因往往是錯(cuò)誤的啟動(dòng) 外部施加的ADC采樣時(shí)鐘的極性。
2023-01-05 11:07:592033

精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析

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)鏈的噪聲分析,并深入探討了該信號(hào)鏈的總體噪聲貢獻(xiàn)。
2023-01-30 16:35:311823

解讀ADC采樣芯片(EV10AQ190A)的采樣(工作)模式(雙通道模式)

當(dāng)信號(hào)從A輸入端口輸入時(shí),就意味著使用ADC A和ADC B通道對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行采樣,雙通道組態(tài)內(nèi)部時(shí)鐘電路(Clock Circuit)為ADC A通道提供內(nèi)部采樣時(shí)鐘,該時(shí)鐘反轉(zhuǎn)180°為
2023-02-22 11:11:235573

簡(jiǎn)述時(shí)鐘如何影響精密ADC

在 DAQ 系統(tǒng)中,時(shí)鐘作為時(shí)間參考,以便所有組件可以同步運(yùn)行。對(duì)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),準(zhǔn)確且穩(wěn)定的時(shí)鐘可確保主機(jī)向 ADC 發(fā)送命令,并且 ADC 以正確的順序從主機(jī)接收命令且不會(huì)損壞。更重要的是,系統(tǒng)時(shí)鐘信號(hào)使用戶能夠在需要時(shí)對(duì)輸入進(jìn)行采樣并發(fā)送數(shù)據(jù),從而使整個(gè)系統(tǒng)按預(yù)期運(yùn)行。
2023-03-16 11:14:571958

CTSD精密ADC:實(shí)現(xiàn)固有混疊抑制

、易于使用的無(wú)混疊精密ADC,可提供簡(jiǎn)單、緊湊的信號(hào)鏈解決方案。 第2部分 向信號(hào)鏈設(shè)計(jì)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(shè)計(jì)復(fù)雜性。我們將闡述一個(gè)理論,以此
2023-06-16 10:23:171446

CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓源。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時(shí)輸入源或基準(zhǔn)電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:422566

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

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

ADC噪聲:時(shí)鐘輸入如何提供幫助

通過(guò)時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC的任何噪聲都可能直接進(jìn)入輸出。ADC中涉及該電路的噪聲機(jī)制可以被認(rèn)為是混頻器。在查看噪聲時(shí)以這種方式考慮此輸入確實(shí)可以正確看待事物。通過(guò)時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC的噪聲頻率將被混入模擬輸入信號(hào),并顯示在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2023-06-30 17:00:471433

芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào)

芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào) 芯片是現(xiàn)代電子設(shè)備的核心組成部分,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、手機(jī)、電視等各個(gè)領(lǐng)域。芯片內(nèi)部有著復(fù)雜的電子元件和電路結(jié)構(gòu),這些元件和電路結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行同步操作,以實(shí)現(xiàn)正確的工作。因此,芯片
2023-09-01 15:38:113031

時(shí)鐘信號(hào)和脈沖信號(hào)有區(qū)別嗎?

時(shí)鐘信號(hào)和脈沖信號(hào)有區(qū)別嗎? 時(shí)鐘信號(hào)和脈沖信號(hào)雖然在某些方面可能有相似之處,但它們?cè)诒举|(zhì)上是不同的。本文將深入探討這兩種信號(hào)的特點(diǎn)、應(yīng)用和區(qū)別。 1.時(shí)鐘信號(hào) 時(shí)鐘信號(hào)是一種用于同步處理器
2023-09-15 16:28:124353

芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào)

芯片為什么需要時(shí)鐘信號(hào)? 在我們?nèi)粘I钪校覀兯褂玫母鞣N電子設(shè)備都需要一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)來(lái)進(jìn)行計(jì)時(shí)和同步,例如:手機(jī)、電腦、電視、汽車、機(jī)器人、智能家居等設(shè)備都需要時(shí)鐘信號(hào)。對(duì)于各種這些電子設(shè)備
2023-09-15 16:28:144268

時(shí)鐘信號(hào)怎么產(chǎn)生的

時(shí)鐘信號(hào)怎么產(chǎn)生的 時(shí)鐘信號(hào)是一種重要的信號(hào),它在電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用。時(shí)鐘信號(hào)的產(chǎn)生與傳輸是現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的基礎(chǔ)技術(shù)之一。時(shí)鐘信號(hào)的精確性和準(zhǔn)確性是現(xiàn)代電子設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)高速計(jì)算等復(fù)雜操作
2023-09-15 16:28:223630

iic的時(shí)鐘信號(hào)哪里來(lái)的?

iic的時(shí)鐘信號(hào)哪里來(lái)的? IIC(Inter-Integrated Circuit)總線是一種基于同步串行通信的通信標(biāo)準(zhǔn)。在IIC總線上,每條線路上都有兩個(gè)信號(hào),一個(gè)是時(shí)鐘信號(hào)(SCL),另一個(gè)
2023-09-19 17:16:023252

時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)ADC性能有什么影響

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2023-11-28 10:24:101

什么是時(shí)鐘信號(hào)?數(shù)字電路的時(shí)鐘信號(hào)是怎么產(chǎn)生呢?

什么是時(shí)鐘信號(hào)?數(shù)字電路的時(shí)鐘信號(hào)是怎么產(chǎn)生呢? 時(shí)鐘信號(hào),也稱為時(shí)鐘脈沖,是用于同步數(shù)字電路中所有操作的基本信號(hào)。它提供了一個(gè)參考頻率,使得所有電路元件都能按照同樣的節(jié)奏進(jìn)行工作。時(shí)鐘信號(hào)是一個(gè)
2024-01-25 15:40:5215223

芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào) 時(shí)鐘芯片的作用是什么?

芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào) 時(shí)鐘芯片的作用是什么? 時(shí)鐘信號(hào)在芯片中起著非常重要的作用。它是芯片的“心臟”,相當(dāng)于人體的心臟,用于同步和控制芯片中的各個(gè)功能模塊之間的操作。時(shí)鐘信號(hào)可以提供一個(gè)穩(wěn)定的時(shí)間
2024-01-29 18:11:318060

精密ADC系統(tǒng)EMC合規(guī)性測(cè)試應(yīng)用說(shuō)明

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2024-09-12 09:18:530

時(shí)鐘信號(hào)的驅(qū)動(dòng)是什么

在數(shù)字電路設(shè)計(jì)中,時(shí)鐘信號(hào)扮演著至關(guān)重要的角色。理想的時(shí)鐘信號(hào)是一串無(wú)限連續(xù)的脈沖序列,除了電平要求外,其邊沿應(yīng)非常陡峭,有些系統(tǒng)還要求時(shí)鐘具有50%的占空比。從電磁兼容性(EMC)的角度來(lái)看,理想
2024-09-13 14:18:061134

使用精密Delta-Sigma ADC進(jìn)行RTD斷線檢測(cè)

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2024-09-23 11:23:133

高速ADC設(shè)計(jì)中采樣時(shí)鐘影響的考量

性能,尤其是信噪比 (SNR)。 在本文中,我們將探討大量實(shí)驗(yàn)和權(quán)衡——并尋求在工作臺(tái)上證明它們——以便讓您更好地了解下一個(gè) ADC 時(shí)鐘設(shè)計(jì)。 時(shí)鐘權(quán)衡及其對(duì) ADC 性能的影響 我們使用了一個(gè)帶有三個(gè)信號(hào)發(fā)生器的評(píng)估模塊,它們提供 ADC 所需的不同信號(hào),如圖1所
2024-11-13 09:49:182545

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