欠采樣或違反奈奎斯特(Nyquist)準(zhǔn)則是 ADC 應(yīng)用上經(jīng)常使用的一種技術(shù)。射頻通信和諸如示波器等高性能測試設(shè)備就是實(shí)例。
2012-03-22 11:02:25
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交織結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢可惠及多個(gè)細(xì)分市場。交織型ADC最大好處是增加了帶寬,因?yàn)锳DC的奈奎斯特帶寬更寬了。同樣,我們舉兩個(gè)100 MSPS ADC交織以實(shí)現(xiàn)200 MSPS采樣速率的例子。
2020-06-09 09:54:49
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本期,為大家?guī)淼氖恰对诟咚?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器的奈奎斯特孔附近進(jìn)行采樣》,將介紹適用于超級奈奎斯特采樣的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 奈奎斯特規(guī)則,如何使用抽取來協(xié)助頻率規(guī)劃,以及如何在設(shè)計(jì)和開發(fā)階段設(shè)置保護(hù)頻帶,防止落入“頻率空洞”。
2025-08-04 09:54:24
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噪聲的第一個(gè)分量是采樣過程中產(chǎn)生的采樣噪聲,它用外差法將THA的前端噪聲轉(zhuǎn)化到頻域的每個(gè)奈奎斯特區(qū)間中。整個(gè)前端帶寬產(chǎn)生的噪聲是在每個(gè)時(shí)域樣本中捕獲,然后將該噪聲大致均勻地分布在每個(gè)奈奎斯特區(qū)間上
2018-06-12 16:34:21
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可以看出均勻線陣的相位無模糊對應(yīng)時(shí)域均勻采樣的奈奎斯特定理。多說一句,如果是非均勻線陣、圓陣等形式,可以理解成對應(yīng)維度的非均勻采樣;從空域角度理解,非均勻陣列可以解決模糊問題,從時(shí)域角度理解,稀疏采樣/非均勻采樣可以突破奈奎斯特采樣定理。
2019-09-30 07:16:00
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香濃采樣定理或者說奈奎斯特采樣定理告訴我們,要以信號頻率2倍以上的采樣率對該信號進(jìn)行采樣,否則會(huì)出現(xiàn)頻率混疊,比如對1Khz信號進(jìn)行采樣的話,采樣率要高于2Ksps。
2022-02-09 14:30:05
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ADC可以描述為奈奎斯特速率或過采樣轉(zhuǎn)換器。
2023-07-03 11:35:59
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當(dāng)傳統(tǒng)的實(shí)時(shí)示波器還在帶寬和測試精度上努力突破時(shí),一種“不一樣”的示波器卻早就彎道超車,走上捷徑,甚至讓人懷疑其是否滿足被反復(fù)提及的奈奎斯特采樣定律?
2025-08-12 14:23:48
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SHA允許各種用戶可選擇的輸入范圍和偏移,包括單端應(yīng)用。它適用于在連續(xù)通道中切換滿量程電壓電平的多路復(fù)用系統(tǒng),以及在遠(yuǎn)超過奈奎斯特速率的頻率下對單通道輸入進(jìn)行采樣的多路復(fù)用系統(tǒng)。與先前可用的ADC相比,AD9254具有更低的功耗和成本,適用于通信,成像和醫(yī)療超聲波應(yīng)用
2020-07-22 11:46:37
、量化、編碼。前置濾波器由于采樣信號輸出的是窄脈沖信號需要抗混疊濾波器來避免高頻信號影響基帶信號。采樣是將連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)換成時(shí)間上離散的采樣信號;需要注意的是;根據(jù)奈奎斯特采樣定理,采樣頻率必須大...
2022-02-25 06:54:14
我用tian90的交流分析分析電路交流傳輸特性中的穩(wěn)定性,用奈奎斯特,為什么掃描類型用線性和對數(shù)分別掃描出來的圖是一摸一樣的,對嗎?奈奎斯特圖分析怎么判斷穩(wěn)定性?。?
2024-09-13 06:59:52
根據(jù)奈奎斯特抽樣定理,可以無失真恢復(fù)原信號,但實(shí)際應(yīng)該不存在頻帶有限的時(shí)域信號吧,所以請問是不是實(shí)際連續(xù)信號都不能被完全恢復(fù)?感謝!
2017-08-22 21:21:21
奈奎斯特是誰?奈奎斯特工作原理是什么?
2021-06-17 10:21:12
奈奎斯特準(zhǔn)則對數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2016-01-05 13:05:35
將直接轉(zhuǎn)換推向奈奎斯特帶寬所面臨的挑戰(zhàn)
2019-09-10 10:03:08
的中頻子系統(tǒng),可數(shù)字化高達(dá)160 MHz的射頻(RF)頻段,并且此頻段在70 MHz至450 MHz中頻(IF)范圍內(nèi)為寬度居中。 與傳統(tǒng)奈奎斯特IF采樣ADC不同,AD6676依靠具有高過采樣率的可調(diào)諧帶通Σ-Δ型ADC,無需特定頻段的IF SAW濾波器和增益級,極大簡化寬帶無線電接收機(jī)架構(gòu)。
2018-10-31 10:48:38
JESD204B標(biāo)準(zhǔn)接口,采樣率可達(dá)數(shù)GHz,但實(shí)際數(shù)據(jù)速率往往需要通過抽取或內(nèi)插技術(shù)進(jìn)行調(diào)整。采樣率與奈奎斯特準(zhǔn)則
根據(jù)奈奎斯特采樣定理,ADC采樣率必須至少是信號最高頻率的兩倍。但在實(shí)際工程中,推薦采樣
2025-05-13 09:53:13
如題,在看到的DDS和DAC的資料上都會(huì)提到DAC內(nèi)部的非線性造成的高次諧波會(huì)被折疊回第一奈奎斯特區(qū)間。不太理解的地方是DAC里并沒有采樣的過程啊?DAC只是一個(gè)乘以sin(x)/x和低通濾波
2024-12-11 07:05:15
位2.3Gsps MAX5879,是RF直接變頻架構(gòu)的關(guān)鍵電路。這種DAC能夠在1GHz帶寬內(nèi)提供優(yōu)異的雜散和噪聲性能。器件在第二和第三奈奎斯特頻帶采用創(chuàng)新設(shè)計(jì),支持信號發(fā)射,能夠以高達(dá)3GHz的輸出頻率合成射頻信號,測量結(jié)果驗(yàn)證了DAC的性能。
2019-08-23 08:03:39
(IF)信號。正交解調(diào)器再將中頻信號向下轉(zhuǎn)換成復(fù)基帶(BB)信號,在復(fù)基帶處,信號被雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)采樣并傳遞到數(shù)字處理器。 奈奎斯特采樣定理規(guī)定,采樣頻率必須至少是信號帶寬的兩倍;但在
2018-09-06 14:58:45
。這允許更輕松的模擬濾波,以便消除能向下混疊到被捕獲的帶寬范圍內(nèi)并降低接收器靈敏度的干擾信號。圖1展示了兩個(gè)實(shí)例:一種以接近奈奎斯特速率的速率采樣的信號以及一種被過采樣的信號。在被過采樣的實(shí)例中,模擬抗
2018-09-06 14:58:46
` 本帖最后由 lvsebeiying 于 2012-10-25 17:22 編輯
[電路(全美經(jīng)典學(xué)習(xí)指導(dǎo)系列)].(美)埃德明斯特&奈維.掃描版`
2012-10-25 17:19:34
Σ-Δ調(diào)制器是一種過采樣架構(gòu),因此,我們從奈奎斯特采樣理論和方案以及過采樣ADC操作開始討論。圖2比較了ADC的奈奎斯特操作、過采樣方案和Σ-Δ調(diào)制(也是過采樣)方案。圖2a顯示了ADC以標(biāo)準(zhǔn)奈奎斯特方式
2017-04-21 10:50:35
通常是數(shù)字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡要框圖和主要概念如圖1所示。 圖1. Σ-Δ型ADC的關(guān)鍵概念。Σ-Δ調(diào)制器是一種過采樣架構(gòu),因此,我們從奈奎斯特采樣理論和方案以及過采樣ADC操作開始討論。圖2
2018-10-16 14:24:00
,但當(dāng) α>0 時(shí),系統(tǒng)傳輸帶寬就超過了奈奎斯特最小帶寬,這時(shí)碼率速率 Rs 就小于小于 2 倍帶寬,如果解調(diào)器在每個(gè)碼元間隔內(nèi)僅做一次采樣,那么會(huì)因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">采樣點(diǎn)太少而不能可靠恢復(fù)模擬波形
2008-05-30 15:51:15
每秒鐘采集多少個(gè)信號樣本?! ?b class="flag-6" style="color: red">采樣定理 所謂采樣定理,又稱香農(nóng)采樣定理,奈奎斯特采樣定理,是信息論,特別是通訊與信號處理學(xué)科中的一個(gè)重要基本結(jié)論?! ?b class="flag-6" style="color: red">采樣是將一個(gè)信號(即時(shí)間或空間上的連續(xù)函數(shù))轉(zhuǎn)換成一
2019-12-19 15:44:20
現(xiàn)在有10路信號需要采樣,每個(gè)通道的信號帶寬都是10K,采集電路準(zhǔn)備使用模擬開關(guān)+單通道ADC結(jié)構(gòu),考慮通道切換時(shí)間和延遲采樣和奈奎斯特,ADC的采樣率應(yīng)該選擇多少才能準(zhǔn)確采集輸入信號?
2024-08-15 07:02:57
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 10:14 編輯
有一個(gè)疑問想請教TI的前輩,比如我選擇的一個(gè)光電編碼器在最高轉(zhuǎn)速時(shí),最高輸出頻率為20KHZ。那么用DSP進(jìn)行轉(zhuǎn)速采集,這里需不需要滿足《數(shù)字信號處理》中講的“奈奎斯特”采樣定理?
2018-06-11 08:28:32
://www.docin.com/p-543020580.html,里面有說道香濃定理指出;通常采樣頻率至少是信號帶寬的2倍以上所以選40M,但是奈奎斯不是說采樣頻率至少是信號最高頻率的2倍以上嗎所以用140M,對此由于
2016-04-27 13:04:10
(IF)的需求也在提高,基帶奈奎斯特域已超過 1 GHz 并迅速攀升。這一說法到本文發(fā)表的時(shí)候可能即已過時(shí),因?yàn)檫@方面的發(fā)展非常迅猛。這帶來了兩大挑戰(zhàn):一個(gè)是轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)本身,另一個(gè)是將信號耦合到轉(zhuǎn)換器的前端
2021-01-20 08:00:00
的ADC?隨著奈奎斯特速率ADC的采樣頻率加倍,噪聲密度分別下降3 dB,因?yàn)樗植荚诟鼘挼?b class="flag-6" style="color: red">奈奎斯特頻帶上。對于2倍采樣率,相同量的輸入噪聲功率現(xiàn)在將分配給兩倍帶寬,這增加了SNR。這可以通過在以下公式
2018-11-01 11:33:13
信號的 2 倍,那么所需的雙邊帶帶寬 WDSB 和碼元傳輸速率 Rs 的關(guān)系為:11. 什么是平方根升余弦成形濾波器 ?前面介紹了符合奈奎斯特第一準(zhǔn)則的成形濾波器以及相應(yīng)的成形脈沖有無窮多個(gè),其中
2008-05-28 14:42:46
作者:Rob Reeder摘要模擬帶寬的重要性高于其他一切在越來越多的應(yīng)用中得到體現(xiàn)。隨著GSPS或RF ADC的出現(xiàn),奈奎斯特域在短短幾年內(nèi)增長了10倍,達(dá)到多GHz范圍。這幫助上述應(yīng)用進(jìn)一步拓寬
2019-07-22 08:01:03
2.3Gsps MAX5879,是RF直接變頻架構(gòu)的關(guān)鍵電路。這種DAC能夠在1GHz帶寬內(nèi)提供優(yōu)異的雜散和噪聲性能。器件在第二和第三奈奎斯特頻帶采用創(chuàng)新設(shè)計(jì),支持信號發(fā)射,能夠以高達(dá)3GHz的輸出頻率合成射頻信號,測量結(jié)果驗(yàn)證了DAC的性能。
2019-07-04 08:26:10
如何利用奈奎斯特定理去分析頻率混疊現(xiàn)象?
2021-05-10 07:00:54
覆蓋到X波段。隨著高速ADC技術(shù)的進(jìn)步,人們對GHz區(qū)域內(nèi)高速精確地分辨超高中頻 (IF) 的需求也在提高,基帶奈奎斯特域已超過1 GHz并迅速攀升。這一說法到本文發(fā)表的時(shí)候可能即已過時(shí),因?yàn)檫@方面的發(fā)展非常迅猛。
2019-09-11 11:51:24
本帖最后由 acgg519 于 2013-4-22 15:38 編輯
小弟今日做畢業(yè)設(shè)計(jì) 到奈氏圖和BODO圖這卡住了 跪求各位大神指點(diǎn)迷津內(nèi)容是用labview做一個(gè)有關(guān)奈氏圖和bodo圖
2013-04-22 15:37:09
。這里,NSD規(guī)格可用于直接比較。當(dāng)噪底不平坦時(shí)到目前為止,關(guān)于調(diào)制增益和過采樣的討論都假設(shè)噪聲在轉(zhuǎn)換器的奈奎斯特頻帶內(nèi)是平坦的。這在很多情況下是一個(gè)合理的近似,但也有某些情況不適用該假設(shè)。例如,之前已經(jīng)
2018-08-06 09:27:37
,F(xiàn)SAMPLE = 200 MSPS?;鶐гO(shè)計(jì)需要從直流(或低kHz或MHz區(qū)域)到轉(zhuǎn)換器奈奎斯特(Nyquist)的帶寬。就相對帶寬而言,假設(shè)采樣速率為200 MSPS,這意味著大約100 MHz或更低
2018-10-26 11:07:11
模數(shù)轉(zhuǎn)換器最高使用頻段模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的最高使用頻段取決于其采樣率、輸入帶寬及具體應(yīng)用場景,部分高性能ADC的最高使用頻段可達(dá)W波段(80-100GHz)。一、采樣率與奈奎斯特采樣定理采樣
2025-12-16 09:58:01
決定因素采樣率
根據(jù)奈奎斯特采樣定理,ADC的采樣頻率必須至少為輸入信號最高頻率的兩倍(實(shí)際應(yīng)用中通常取2.5倍以上以避免混疊)。因此,ADC的最高使用頻段直接受其采樣率限制。例如
2025-12-24 12:01:55
待采樣信號帶寬的兩倍?! ∽钚☆l譜 在不同赫茲采樣的信號頻譜 根據(jù)奈奎斯特準(zhǔn)則,很明顯,我們必須知道模擬信號的頻譜內(nèi)容,以便為應(yīng)用準(zhǔn)確指定正確的ADC?! ≡跀?shù)字化之前對模擬信號進(jìn)行濾波
2023-02-16 18:10:34
奎斯特區(qū)域內(nèi)。將那奎斯特混疊變?yōu)閮?yōu)勢技巧在于將混疊(或者稱為頻率折疊)為你所用。通過對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行欠采樣,更高頻率內(nèi)容將混疊進(jìn)入所有的較低那奎斯特區(qū)域(請見圖2)。你需要絕對確保沒有任何內(nèi)容在較低
2018-09-05 15:54:06
信號以及內(nèi)置前端正確建立所需要的帶寬。在多數(shù)情況下,轉(zhuǎn)換器的采樣帶寬目標(biāo)是在大約兩個(gè)奈奎斯特區(qū)撥入。轉(zhuǎn)換器通常也是以這種方式在其交流頻率規(guī)格范圍內(nèi)進(jìn)行表征。設(shè)計(jì)人員在轉(zhuǎn)換器指定區(qū)域外選擇中頻并不是個(gè)
2018-10-26 11:41:04
,F(xiàn)SAMPLE = 200 MSPS。基帶設(shè)計(jì)需要從直流(或低kHz或MHz區(qū)域)到轉(zhuǎn)換器奈奎斯特的帶寬。就相對帶寬而言,假設(shè)采樣速率為200 MSPS,這意味著大約100 MHz或更低。這些設(shè)計(jì)可以采用
2018-10-22 16:55:30
需求:4通道以上同步采集并口采樣頻率:320K以上輸入帶寬:320K以上采樣分辨率:12bit以上(實(shí)際)信號建立時(shí)間:小于1us 對于輸入320K的方波信號,信號衰減要盡量小目的不是還原波形,所以不用考慮奈奎斯特采樣定律對采樣率的影響。 謝謝!
2018-08-15 07:55:05
請問ADC的采樣率和提供的工作頻率是什么關(guān)系?奈奎斯特采樣定理是不是指的采樣頻率?
2024-12-06 06:13:10
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員—特別是需要在過程控制或自動(dòng)化系統(tǒng)中進(jìn)行精密測量的設(shè)計(jì)人員—已經(jīng)習(xí)慣地將他們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)為在第一那奎斯特區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,這只意味著最大輸入頻率必須被限制在少于一半采樣頻率的范圍內(nèi)
2022-11-18 07:48:54
結(jié)構(gòu)。
ad6676是一款高度集成的中頻子系統(tǒng),可數(shù)字化高達(dá)160 MHz的射頻(RF)頻段,并且此頻段在70 MHz至450 MHz中頻(IF)范圍內(nèi)為寬度居中。 與傳統(tǒng)奈奎斯特IF采樣ADC
2023-12-11 08:14:37
什么是過采樣
過采樣是使用遠(yuǎn)大于奈奎斯特采樣頻率的頻率對輸入信號進(jìn)行采樣。設(shè)數(shù)字音頻系統(tǒng)原來的采樣頻率為fs,通常為44.1kHz或48kHz
2009-05-04 19:27:55
5182 
根據(jù)奈奎斯特采樣定理,需要數(shù)字化的模擬信號的帶寬必須被限制在采樣頻率fs的一半以下,否則將會(huì)產(chǎn)生混疊效應(yīng),信號將不能被完全恢復(fù)。這就從理論上要求一個(gè)理想的截頻為
2009-05-04 19:41:10
15481 
頻率響應(yīng)法--奈奎斯特穩(wěn)定判據(jù)
2009-07-27 14:27:13
4873 
奈奎斯特定理和香農(nóng)定理區(qū)別
奈奎斯特準(zhǔn)則是在給定信道帶寬,理想信道的條件下,要求無碼間干擾時(shí),求最大速率,此速率單位是Baud。 仙農(nóng)公式是在給定信道帶
2009-11-24 09:14:21
8386 近年來提出的壓縮感知(CS)理論指出,以低于香農(nóng)定理規(guī)定的最低頻率(2倍頻)對稀疏信號進(jìn)行采樣,一樣能夠得到精確的信號重建結(jié)果,這種采樣方法,稱為次奈奎斯特采樣(Sub
2013-07-24 15:30:37
0 香農(nóng)采樣定理,又稱奈奎斯特采樣定理,是信息論,特別是通訊與信號處理學(xué)科中的一個(gè)重要基本結(jié)論。1924年奈奎斯特(Nyquist)就推導(dǎo)出在理想低通信道的最高大碼元傳輸速率的公式:理想低通信道的最高大碼元傳輸速率=2W*log2 N (其中W是理想低通信道的帶寬,N是電平強(qiáng)度)。
2017-10-30 14:19:55
14874 
超奈奎斯特( Faster Than Nyquist,F(xiàn)TN)信號是一種很有前途的無線通信技術(shù),它能夠在不影響頻譜效率的情況下提高無線通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率。然而,F(xiàn)TN會(huì)存在符號間干擾
2017-11-09 16:56:08
3 先上結(jié)論,奈奎斯特穩(wěn)定判據(jù):若奈奎斯特曲線不穿過(-1 , j0)點(diǎn),Z = P - 2N = 0 時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定若奈奎斯特曲線穿過(-1 , j0)點(diǎn),則系統(tǒng)臨界穩(wěn)定。根據(jù)輻角原理,當(dāng)s在不穿過零極點(diǎn)
2017-11-14 15:21:15
33162 
了解采集模擬信號的基礎(chǔ)知識,包含帶寬、幅值誤差、上升時(shí)間、采樣率、奈奎斯特定理、混疊與分辨率等。本教程是儀器基礎(chǔ)教程系列的一部分。科學(xué)家和工程師常用數(shù)字化儀采集真實(shí)世界中的模擬數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換
2017-11-16 17:25:01
27833 
輸入信號轉(zhuǎn)換為代表經(jīng)過處理之?dāng)?shù)字信號的數(shù)字值。 圖 1 帶寬(Bandwidth)描述的是模擬前端在振幅損失最少的前提下,將信號從外部世界傳入ADC的能力。采樣率是ADC將模擬輸入波型轉(zhuǎn)換為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的頻率。奈奎斯特定理(Nyquist Theorem)說明采樣率和受測信
2017-11-23 05:59:01
4628 
的歸一化最小歐式距離并不會(huì)減小,并稱為Faster-Than-Nyquist signaling(超奈奎斯特,F(xiàn)TN)。本文首先介紹FTN傳輸?shù)陌l(fā)展歷史,分析FTN系統(tǒng)的Mazo限,并對FTN傳輸以及奈奎斯特速率下的限制信道容量進(jìn)行比較。從仿真結(jié)果可以看出,當(dāng)脈沖存在過剩帶寬時(shí),F(xiàn)TN傳
2017-12-22 14:11:33
1 通常在通信、雷達(dá)、電子戰(zhàn)等領(lǐng)域中,感知獲取信號是基于奈奎斯特(Nyquist)采樣定理,接收機(jī)的最低無失真采樣頻率至少為信號帶寬的2倍。然而隨著通信技術(shù)的發(fā)展,通信信號的帶寬越來越大,這使得寬頻
2018-02-07 13:46:53
0 奈奎斯特準(zhǔn)則為消除碼間串?dāng)_,須基帶傳輸系統(tǒng)沖擊響應(yīng)h(t)僅在本碼元抽樣時(shí)刻存在最大值,并在其他碼元的抽樣時(shí)刻上均為0,即根據(jù)h(t)←→H(jw)的對應(yīng)關(guān)系,將上式劃至頻域,得無碼間串?dāng)_時(shí)傳輸系統(tǒng)函數(shù)。
2018-04-16 15:26:13
42040 如果我們將采樣定理應(yīng)用于頻率f信號的正弦波,就必須要對f樣本≥2f信號的波形進(jìn)行采樣才能實(shí)現(xiàn)完美重構(gòu)。換句話說,每個(gè)正弦周期至少需要兩個(gè)樣本。
2020-05-22 17:24:14
5488 
帶寬 (Bandwidth) 描述的是模擬前端在振幅損失最少的前提下,將信號從外部世界傳入ADC的能力。采樣率是ADC將模擬輸入波型轉(zhuǎn)換為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的頻率。奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem) 說明采樣率和受測信號的頻率之間的關(guān)系。以下將更詳細(xì)地討論這三個(gè)名詞。
2021-01-11 10:29:00
6 一、什么是中頻采樣,什么是IQ采樣 射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進(jìn)行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣
2020-12-02 14:03:25
11856 MT-002: 奈奎斯特準(zhǔn)則對數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)有何意義
2021-03-20 10:16:34
5 簡介
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員—特別是需要在過程控制或自動(dòng)化系統(tǒng)中進(jìn)行精密測量的設(shè)計(jì)人員—已經(jīng)習(xí)慣地將他們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)為在第一那奎斯特區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,這只意味著最大輸入頻率必須被限制在少于一半采樣頻率
2021-11-10 09:41:01
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射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進(jìn)行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC,采樣結(jié)果為
2022-07-28 09:05:47
5075 超越第一奈奎斯特區(qū)域
2022-11-04 09:50:11
1 隨著ADI公司的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器奈奎斯特采樣速率和iBW在保持領(lǐng)先動(dòng)態(tài)范圍的同時(shí)不斷提升,頻率規(guī)劃的優(yōu)勢可實(shí)現(xiàn)融合、簡化的RF前端架構(gòu)。過去,采用亞倍頻程RF濾波和增益控制的高性能集成頻率轉(zhuǎn)換IC很難確定,因?yàn)槊總€(gè)人的用例、頻率計(jì)劃和由此產(chǎn)生的RF/IF濾波都不同。事情即將發(fā)生巨大變化。
2022-12-13 14:10:20
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本文詳細(xì)介紹了 16 通道 S 波段直接采樣接收器設(shè)計(jì)的性能測量與預(yù)測。該設(shè)計(jì)基于最近 發(fā)布直接采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),時(shí)鐘頻率為 4 GSPS和轉(zhuǎn)換器第二奈奎斯特區(qū)的采樣。這 首先使用指向在線參考的指針來描述設(shè)計(jì)配置 提供進(jìn)一步的描述。
2022-12-14 13:53:36
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假設(shè)帶寬為W赫茲信道中傳輸?shù)男盘柺嵌M(jìn)制信號(即信道中只有兩種物理信號),那么該信號所能承載的最大數(shù)據(jù)傳輸速率是2Wbps。例如,使用 帶寬為3KHz的話音信道通過調(diào)制解調(diào)器來傳輸數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),根據(jù)奈奎斯特定理,發(fā)送端每秒最多只能發(fā)送2×3000個(gè)碼元。
2023-01-10 11:39:04
3513 的轉(zhuǎn)換器 樂隊(duì),這仍然意味著您必須包裝正確的組件 在它周圍并密切注意電路的 結(jié)構(gòu),即前端。當(dāng) 應(yīng)用需要+1GHz超奈奎斯特采樣,其中 光譜信息必須在第二、第三、 或第四奈奎斯特區(qū)。
2023-02-02 14:52:13
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本應(yīng)用筆記討論了用于計(jì)算第一奈奎斯特區(qū)折疊頻率位置的算法,并包括折疊頻率計(jì)算器的分步指南。此外,為了提供更深入的見解,本應(yīng)用筆記簡要討論了采樣數(shù)據(jù)系統(tǒng)中混疊和奈奎斯特的概念,特別是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中。
2023-02-07 11:38:10
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數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員—特別是需要在過程控制或自動(dòng)化系統(tǒng)中進(jìn)行精密測量的設(shè)計(jì)人員—已經(jīng)習(xí)慣地將他們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)為在第一那奎斯特區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,這只意味著最大輸入頻率必須被限制在少于一半采樣頻率的范圍內(nèi)
2023-04-17 10:30:11
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奈奎斯特采樣定理,或更準(zhǔn)確地說是奈奎斯特-香農(nóng)定理,是支配混合信號電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本理論原則。
2023-05-16 14:11:24
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在上一篇介紹奈奎斯特-香農(nóng)定理的文章中,我們看到當(dāng)以每個(gè)周期不提供至少兩個(gè)樣本的頻率對波形進(jìn)行采樣時(shí),正弦波的頻率特性將無法挽回地丟失。換句話說,如果我們以低于奈奎斯特速率的頻率進(jìn)行采樣,我們就無法完美地重建正弦曲線。
2023-05-18 11:02:11
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本文研究了奈奎斯特-香農(nóng)采樣定理的一個(gè)重要方面,并解釋了它與模數(shù)轉(zhuǎn)換中抗混疊濾波器需求的聯(lián)系。
2023-05-19 15:17:39
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、簡單易用的重疊頻率計(jì)算器提供了一種在數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)的第一奈奎斯特頻帶中定位基波諧波的快速方法。此計(jì)算器與采樣過程無關(guān),系統(tǒng)可以工作在奈奎斯特采樣、過采樣或欠采樣。這
2023-03-18 09:36:59
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對于確定的ADC芯片,其采樣的量化噪聲為固定常數(shù),其均勻的分布在Fs/2帶寬的奈奎斯特區(qū)間內(nèi)
2023-07-04 10:49:34
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需要理解在數(shù)字信號處理領(lǐng)域中一個(gè)非常重要的定理——采樣定理,它是模擬信號數(shù)字信號之間的一個(gè)基本橋梁,本文將和大家一起學(xué)習(xí)奈奎斯特-香農(nóng)采樣定理。
2023-07-14 10:56:27
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經(jīng)過變頻器之后,再進(jìn)行采樣。 1. 基帶采樣 基帶信號是指在頻率范圍內(nèi)從零到帶寬B內(nèi)的信號。基帶采樣是指將基帶信號在時(shí)間上進(jìn)行離散化取樣的過程。采樣頻率通常是滿足采樣定理的條件,也就是說,至少是兩倍的最大信號頻率。采
2023-10-22 11:24:39
3754 中頻采樣和IQ采樣是兩個(gè)在接收過程中常用的采樣方式。本文將詳細(xì)介紹什么是中頻采樣和IQ采樣,以及它們之間的比較和轉(zhuǎn)換。 一、什么是中頻采樣? 中頻采樣又稱IF采樣,是在無線電接收機(jī)中廣泛用于對接收信號進(jìn)行數(shù)字化處理的一種采樣
2023-10-22 11:24:42
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我們以示波器為例,看看頻域中的尼奎斯特頻率和混疊現(xiàn)象。
2023-10-26 10:49:41
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《奈奎斯特準(zhǔn)則如何運(yùn)用于基帶采樣、欠采樣和過采樣應(yīng)用.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-28 09:25:33
1 轉(zhuǎn)換原理或轉(zhuǎn)換方法上來講,按有無過采樣 (Oversampling)的運(yùn)算過程,DAC 可分為奈奎斯特速率(Nyquist-Rate) DAC 和過采樣 DAC。奈奎斯特速率 DAC又可分為電阻梯式
2023-12-12 15:55:56
1509 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《DAC39RF10、DAC39RFS10 10.24、20.48GSPS 16位雙通道和單通道多奈奎斯特數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-12 09:26:51
0 。 1. 采樣的基本概念 采樣是將連續(xù)時(shí)間信號轉(zhuǎn)換為離散時(shí)間信號的過程。在實(shí)際應(yīng)用中,這通常涉及到使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)來量化模擬信號的幅度,并以固定的時(shí)間間隔(采樣周期)記錄這些量化值。 2. 奈奎斯特-香農(nóng)采樣定理 奈奎斯
2024-10-15 11:26:28
5261 奈奎斯特輸出模式時(shí),DAC可以在接近8 GHz的載波頻率下傳輸超過2 GHz的信號帶寬。高輸出頻率范圍可通過 C 波段 (8 GHz) 及更高頻段進(jìn)行直接采樣。
2025-10-31 11:10:55
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MSPS,在單通道模式下可以采樣高達(dá) 5400 MSPS。通道數(shù)(雙通道模式)和奈奎斯特帶寬(單通道模式)的可編程權(quán)衡允許開發(fā)靈活的硬件,以滿足高通道數(shù)或?qū)捤矔r(shí)信號帶寬應(yīng)用的需求。
2025-11-06 09:38:48
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