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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>一文了解交錯(cuò)式ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

一文了解交錯(cuò)式ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

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60A交錯(cuò)有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

交錯(cuò)有源鉗位正向功率級(jí)可帶來種高性價(jià)比、高效率的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)必須考慮兩個(gè)相位之間的電流失衡,并確保正確同步和啟動(dòng)。如果設(shè)計(jì)得當(dāng),交錯(cuò)操作可擴(kuò)大有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器的實(shí)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 17:37:251860

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

詳解ADC模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器

  12位ADC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,可以測(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)果可以是左對(duì)齊或者是右對(duì)齊方式存儲(chǔ)在16位數(shù)據(jù)寄存中。
2022-10-18 17:00:286883

解析正激轉(zhuǎn)換器電路

有多種電路或方法可用于構(gòu)建開關(guān)模式電源 (SMPS)。SMPS用于從未穩(wěn)壓直流電源產(chǎn)生受控和隔離的直流電壓。正激轉(zhuǎn)換器電路類似于反激轉(zhuǎn)換器電路,但它比反激轉(zhuǎn)換器電路更有效。正激轉(zhuǎn)換器主要用于需要更高功率輸出(在100至200瓦范圍內(nèi))的應(yīng)用。
2022-11-04 15:32:319901

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器介紹

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(analog to Digital Converter,簡(jiǎn)稱ADC)是一種數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,它通過將模擬信號(hào)編碼為二進(jìn)制代碼,使數(shù)字電路能夠與現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行接口。
2023-06-26 11:44:225603

700W兩相交錯(cuò)功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器含物料清單和原理圖

描述 此設(shè)計(jì)是種添加了功耗計(jì)量功能的數(shù)字控制兩相交錯(cuò) 700W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。此功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器的兩個(gè) 180° 相移升壓功率級(jí)采用 C2000? Piccolo&trade
2018-12-29 14:50:59

ADC 轉(zhuǎn)換器

ADC轉(zhuǎn)換器,希望有用的著AD5791.pdf 2014-5-18 15:27 上傳 點(diǎn)擊文件名下載附件 772.48 KB, 下載次數(shù): 44 ADC
2018-07-13 00:44:58

ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要特性

ADC0809更詳細(xì)的參數(shù)說明可以查看它的芯片手冊(cè)(英文原版)鏈接:文章目錄1、ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要特性:ADC0809是8
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2018-08-03 06:51:07

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交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配分析

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這里有個(gè)AD轉(zhuǎn)換器,LVDS是68針的,轉(zhuǎn)換器型號(hào):ADC120-LVDS,采集速率是30幀,怎么改成25幀
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2018-09-17 17:25:18

STM32之ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器介紹

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器是什么?ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相關(guān)寄存有哪些?
2021-11-08 08:47:52

STM8模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)有哪些功能特點(diǎn)?

STM8模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)簡(jiǎn)介STM8模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的主要特點(diǎn)STM8模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20

為什么我們需要模數(shù)轉(zhuǎn)換器?哪個(gè)ADC轉(zhuǎn)換器更好?

。∑-△ADC主要用于高精度數(shù)據(jù)采集,尤其應(yīng)用于數(shù)字音響系統(tǒng)、多媒體、地震勘探儀器、聲納等電子測(cè)量領(lǐng)域。下面簡(jiǎn)要介紹主要ADC類型。逐次逼近型 ADC逐次逼近型ADC被廣泛使用。它包括個(gè)比較、個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換器
2023-02-15 18:16:05

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

參考設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了 500W 的數(shù)控兩相交錯(cuò) LLC 諧振轉(zhuǎn)換器。該系統(tǒng)由單個(gè) C2000? 微控制 (MCU) TMS320F28379 進(jìn)行控制,它還在所有操作模式下為所有電源電子開關(guān)器件生成
2018-12-26 14:42:54

使用DC / DC轉(zhuǎn)換器ADC供電

通過19.8MHz的音調(diào)的上轉(zhuǎn)換; 個(gè)-102dBFS的信號(hào)顯然來自本底噪聲。圖12總結(jié)了正弦波噪聲雜散的位置。詳細(xì)信息請(qǐng)參見“在ADC中測(cè)量PSR”。圖12:噪聲刺激位置隨著DC / DC轉(zhuǎn)換器
2018-07-24 17:34:16

使用STNRG388A 1kW SMPS數(shù)字控制多相交錯(cuò)轉(zhuǎn)換器的EVLSTNRG-1KW評(píng)估板

評(píng)估板EVLSTRNG-1KW用于評(píng)估離線電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中的STNRG388A數(shù)字控制,如EV電池充電器,UPS和工業(yè)電源。該架構(gòu)基于多相交錯(cuò)DC / DC轉(zhuǎn)換器,采用半橋SAB(單有源橋)拓?fù)?/div>
2019-05-24 09:10:01

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處

轉(zhuǎn)換器的好處,并說明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。圖 1 顯示了款二相電路。由該電路的波形(圖 2 所示)可以清楚地看到各相互相交錯(cuò)。這種交錯(cuò)可減少輸入和輸出紋波電流。另外,它還減少
2022-11-23 06:04:49

使用集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器功能實(shí)現(xiàn)更低的功耗

在降低設(shè)計(jì)功耗的過程中,您是否充分利用了微控制(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的所有功能?這篇博將帶您了解如何借助集成模數(shù)實(shí)現(xiàn)更低的功耗。 在這篇博文中,我們將以MSP432P401R
2018-08-30 14:43:14

具有全SiC MOSFET的10KW交錯(cuò)升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

介紹了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二極管的100KHz,10KW交錯(cuò)硬開關(guān)升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計(jì)和性能。 SiC功率半導(dǎo)體的超低開關(guān)損耗使得開關(guān)頻率在硅實(shí)現(xiàn)方面顯著增加
2019-05-30 09:07:24

基于1200 V C3M SiC MOSFET的60 KW交錯(cuò)升壓轉(zhuǎn)換器演示板

CRD-60DD12N,60 kW交錯(cuò)升壓轉(zhuǎn)換器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。該演示板由四個(gè)15 kW交錯(cuò)升壓級(jí)組成,每個(gè)級(jí)使用CGD15SG00D2隔離柵極驅(qū)動(dòng)板
2019-04-29 09:18:26

如何了解信號(hào)鏈中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

在學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器ADC或DAC)時(shí),需要了解哪些基本知識(shí)?
2021-04-02 06:35:28

改進(jìn)交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器

的控制算法,并具有數(shù)據(jù)總線能力,因而能夠更有力地解決這些問題。下面我們將把該技術(shù)應(yīng)用于個(gè)雙相交錯(cuò)雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器,以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)優(yōu)化?! √岣咝省 . 輕載與重載  開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器的總能量損耗等于導(dǎo)
2011-07-14 08:52:28

杜絕高速轉(zhuǎn)換器帶寬條款

甚至列出了生產(chǎn)測(cè)試的頻率,保證在轉(zhuǎn)換器的采樣帶寬范圍內(nèi)提供性能。但是,需要詳細(xì)說明和定義業(yè)界對(duì)這些帶寬條款的解釋。了解轉(zhuǎn)換器的帶寬和精度所有的ADC都有個(gè)穩(wěn)定時(shí)間的不準(zhǔn)確性。請(qǐng)記住,轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部前端
2018-10-26 11:07:11

模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC編程指南

ESP32 單片機(jī)學(xué)習(xí)筆記 - 04 - ADC和定時(shí)、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 ADC編程指南:Analog to Digital Converter。數(shù)據(jù)手冊(cè): ESP32 技術(shù)參考手冊(cè) (PDF
2022-01-17 08:09:08

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本原理是什么?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基本原理是什么?常用的幾種ADC類型的基本原理及特點(diǎn)是什么?
2021-09-28 08:21:04

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC簡(jiǎn)介

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2022-02-17 06:28:34

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC簡(jiǎn)介

介紹將模擬電子信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱A/D轉(zhuǎn)換器ADC。同理,將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC目錄1.逼近ADC原理ADC控制寄存
2022-02-18 06:54:10

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的配置有哪些流程?

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)是什么?模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代碼是什么?
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深入分析時(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
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請(qǐng)問ADC轉(zhuǎn)換器的工作電壓是多少?

ADC轉(zhuǎn)換器的工作電壓是多少?
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轉(zhuǎn)篇很好的AD轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中的基本問題整理 精選資料分享

弟看到片關(guān)于AD轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)中的基本問題整理博,特地轉(zhuǎn)載過來和大家共分享。原文地址 ***了解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器錯(cuò)誤及參數(shù)1.如何選擇高速模數(shù)轉(zhuǎn)換之前的信號(hào)調(diào)理器件;如何解決多路模數(shù)轉(zhuǎn)換的同步問題?ADC之前的信號(hào)調(diào)理,最根本的原則就是信號(hào)調(diào)理引起的噪聲和誤差要在ADC的1個(gè)L...
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對(duì)那些為最新式電腦中央處理(CPU)提供動(dòng)力的穩(wěn)壓模塊(VRM),電源設(shè)計(jì)人員過去直采用多相交錯(cuò)降壓轉(zhuǎn)換器。 上述VRM經(jīng)過精心設(shè)計(jì),可滿足嚴(yán)格的Pentium4及Athalon CPU的穩(wěn)壓
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數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器靜態(tài)特性的重要性分析

本文旨在說明數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的各項(xiàng)直流性能特性,便于讀者了解ADC或DAC數(shù)據(jù)手冊(cè)中相應(yīng)部分的重要性。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的分辨率和量化 需要注意的是,對(duì)于DAC和ADC來說,要么輸入要么輸出為
2011-12-12 16:03:0263

了解ADC嗎?模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)不同類型數(shù)字輸出深解

在當(dāng)今的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類數(shù)字輸出,本文將討論如何實(shí)現(xiàn)這些接口,以及各類輸出的實(shí)際應(yīng)用,并探討選擇和使用不同輸出時(shí)需要注意的事項(xiàng)。
2012-10-10 10:34:3915065

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

集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)降低 MCU 功耗的 12 種方法

在降低設(shè)計(jì)功耗的過程中,您是否充分利用了微控制(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)的所有功能?這篇博將帶您了解如何借助集成模數(shù)實(shí)現(xiàn)更低的功耗。在這篇博文中,我們將以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。
2017-04-26 14:03:053898

拓展些關(guān)于交錯(cuò)ADC的觀點(diǎn)

,可以大幅增加帶寬。 注意,fS顯示的是個(gè)轉(zhuǎn)換器;交錯(cuò)轉(zhuǎn)換器采樣速率等于2 X fS。 兩個(gè)交錯(cuò)ADC 奈奎斯特區(qū) 它可以為各種不同應(yīng)用提供優(yōu)勢(shì)。 很多設(shè)計(jì)中的內(nèi)在系統(tǒng)要求都超前于商用ADC技術(shù)。 無論ADC采樣速率有多高,市場(chǎng)似乎都要求更高的速率。 交錯(cuò)結(jié)構(gòu)可填補(bǔ)技術(shù)空白。
2017-11-16 10:20:060

交錯(cuò)降壓轉(zhuǎn)換器在低電壓、高電流電路的應(yīng)用分析

對(duì)那些為最新式電腦中央處理 (CPU) 提供動(dòng)力的穩(wěn)壓模塊 (VRM),電源設(shè)計(jì)人員過去直采用多相交錯(cuò)降壓轉(zhuǎn)換器。上述 VRM 經(jīng)過精心設(shè)計(jì),可滿足嚴(yán)格的 Pentium4 及 Athalon
2017-12-01 18:32:003375

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配

交錯(cuò)ADC之間的帶寬失配應(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
2017-12-05 05:21:45758

初步了解信號(hào)鏈中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

信號(hào)鏈由多個(gè)組件構(gòu)成,如放大器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接口、時(shí)鐘和定時(shí)等。信號(hào)鏈的用途是采集和處理數(shù)據(jù),或者根據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)信息的分析應(yīng)用系統(tǒng)控制。 本文中,我們將關(guān)注信號(hào)鏈的部分:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(參見下圖1),但
2017-12-06 10:26:540

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

了解高速差分ADC驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)考慮

了解高速差分ADC驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)考慮
2018-04-08 14:07:0830

具有確定性延遲性能的JESD204B轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用

。對(duì)于交錯(cuò)處理而言,樣本對(duì)齊同樣是必需的;在交錯(cuò)處理時(shí),個(gè)轉(zhuǎn)換器樣本后緊跟另個(gè)樣本,且時(shí)間僅為個(gè)時(shí)鐘周期中的小部分。
2019-04-04 08:21:004587

AD轉(zhuǎn)換器ADC0809的應(yīng)用說明

ADC0809是帶有8位A/D轉(zhuǎn)換器、8路多路開關(guān)以及微處理機(jī)兼容的控制邏輯的CMOS組件。它是逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器,可以和單片機(jī)直接接口。
2020-04-06 13:26:0013136

逐次比較模數(shù)轉(zhuǎn)換器如何獲取最佳采樣頻率

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的前向通道般是由三部分組成的: 傳感, 信號(hào)放大電路和模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC) 。 逐次比較的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集模塊及其它工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)常采用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器L在設(shè)計(jì)這類數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時(shí), 項(xiàng)重要的任務(wù)是選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC) 的采樣頻率。
2020-08-01 11:42:053476

時(shí)序交錯(cuò)類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器的技術(shù)應(yīng)用和系統(tǒng)設(shè)計(jì)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。基本上,時(shí)序交錯(cuò)的目標(biāo)是利用轉(zhuǎn)換器數(shù)目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動(dòng)態(tài)的效能。
2020-09-15 09:47:191645

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 16:20:052744

600W 交錯(cuò)雙相轉(zhuǎn)移模式 PFC 轉(zhuǎn)換器—PR735

PR735 是交錯(cuò)雙相轉(zhuǎn)移模式 PFC 轉(zhuǎn)換器,其在電流高達(dá) 1.5A 的 85VRMS~265VRMS 交流輸入電源下工作時(shí),可提供 400V
2021-04-05 09:36:003953

AD9226:完整的12位、65 MSPS ADC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)

AD9226:完整的12位、65 MSPS ADC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)
2021-04-18 12:42:0532

ADC1111:高可靠性轉(zhuǎn)換器過時(shí)數(shù)據(jù)

ADC1111:高可靠性轉(zhuǎn)換器過時(shí)數(shù)據(jù)
2021-05-15 12:04:1212

ADC14I/ADC17I:雙斜率A/D轉(zhuǎn)換器廢棄數(shù)據(jù)

ADC14I/ADC17I:雙斜率A/D轉(zhuǎn)換器廢棄數(shù)據(jù)
2021-05-24 08:50:440

ADC1102:高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器過時(shí)數(shù)據(jù)

ADC1102:高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器過時(shí)數(shù)據(jù)
2021-05-24 09:32:452

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)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之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:541294

兩級(jí)交錯(cuò)升壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中傳導(dǎo) EMI 噪聲的建模和預(yù)測(cè)

作者:Amir Tahavorgar發(fā)表于:2014年第16屆諧波與電能質(zhì)量國(guó)際會(huì)議(ICHQP)摘要:本文研究了 2 級(jí)交錯(cuò) DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo)電磁干擾 (EMI) 噪聲。研究了差模
2021-11-10 12:20:593

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

利用CTLE和時(shí)間交錯(cuò)閃存ADC來降低ADC分辨率

  最先進(jìn)的每秒 112 吉比特 (Gbps) 長(zhǎng)距離 (LR) SerDes PHY 的設(shè)計(jì)要求將模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC) 的位數(shù)降至最低,以實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)占用最小的面積和消耗最小的功率。為此,利用
2022-07-28 08:03:102303

具有功耗計(jì)量功能的兩相交錯(cuò)功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器

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2022-09-05 16:49:373

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)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

交錯(cuò)ADC:揭開謎團(tuán)

時(shí)間交錯(cuò)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

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

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 10:37:073023

先進(jìn)的數(shù)字后處理技術(shù)可增強(qiáng)時(shí)間交錯(cuò)ADC系統(tǒng)的性能

通過以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對(duì)轉(zhuǎn)換器的輸出來對(duì)多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時(shí)間交錯(cuò),現(xiàn)在已經(jīng)是個(gè)成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設(shè)計(jì) 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC) 時(shí),他們確定時(shí)間交錯(cuò)解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
2023-06-17 15:37:391849

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)。必須有些有效的方法來處理轉(zhuǎn)換器
2023-06-30 16:56:351363

講解ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的原理及轉(zhuǎn)換過程

和傳輸時(shí),就需要ADC模擬轉(zhuǎn)換芯片幫助我們實(shí)現(xiàn)這功能。ADC芯片全稱Analog-to-Digital Converter(模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器),是個(gè)幫助我們將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成為數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)換器芯片。 那么,今天我們就來了解ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的原理及其轉(zhuǎn)換過程
2023-10-23 14:57:233701

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的延時(shí)原理

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器的延時(shí)原理主要與其內(nèi)部的采樣和保持電路、比較、計(jì)數(shù)等有關(guān)。以下是般的ADC轉(zhuǎn)換延時(shí)過程:
2023-11-16 15:59:241832

ADC09xJ800-Q1模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

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2024-07-15 10:59:390

ADS5422流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

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2024-07-16 11:17:270

ADC0808/ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)

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2024-07-19 10:42:594

ADC122S625模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

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2024-07-25 10:09:590

ADC12130、ADC12132和ADC12138模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)

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2024-07-25 10:08:090

ADC10731/ADC10732/ADC10734/ADC10738模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)

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2024-07-25 09:40:580

ADS5237流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

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2024-07-29 11:46:320

ADS5421流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)

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2024-07-30 11:16:330

adc轉(zhuǎn)換器的工作原理及作用

在數(shù)字電子技術(shù)飛速發(fā)展的今天,模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換變得尤為重要。ADC轉(zhuǎn)換器,即模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器,正是實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵技術(shù)。 ADC轉(zhuǎn)換器的工作原理 采樣(Sampling) 模擬信號(hào)
2024-10-18 14:00:012400

使用TI UCC28221 PWM控制的200W交錯(cuò)正激轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)審查

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2024-10-21 09:27:031

PR735,使用UCC28060的600W交錯(cuò)PFC轉(zhuǎn)換器

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2024-12-20 16:27:371

ad7760模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)

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2025-05-17 17:41:330

深入剖析ADC12081:高性能12位A/D轉(zhuǎn)換器的技術(shù)解析

、5MHz自校準(zhǔn)流水線A/D轉(zhuǎn)換器,憑借其出色的性能和特性,在眾多應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。今天,我們就來深入剖析這款轉(zhuǎn)換器了解它的技術(shù)細(xì)節(jié)、應(yīng)用場(chǎng)景以及設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。 文件下載: adc12081.pdf 產(chǎn)品概述 ADC12081是款采用單芯片CMOS工藝制造的A/D轉(zhuǎn)換器,能夠以每秒5兆采樣(M
2025-12-10 09:25:05527

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