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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>AD技術(shù)>分析ADC系統(tǒng)失真所造成源電阻-Analysis of AD

分析ADC系統(tǒng)失真所造成源電阻-Analysis of AD

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MT-012: ADC需要考慮的交調(diào)失真因素

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2021-03-20 10:05:286

ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅(qū)動器

ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅(qū)動器
2021-03-20 10:49:201

LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪聲差分放大器/ADC 驅(qū)動器簡化了系統(tǒng)設(shè)計

LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪聲差分放大器/ADC 驅(qū)動器簡化了系統(tǒng)設(shè)計
2021-03-21 08:33:044

ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅(qū)動器/線路驅(qū)動器

ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅(qū)動器/線路驅(qū)動器
2021-03-22 08:54:184

AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端

AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
2021-04-21 18:51:411

DN84源電阻引起的運算放大器失真

DN84源電阻引起的運算放大器失真
2021-05-15 19:58:213

AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7352雙3 MSPS 12位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換

AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7352雙3 MSPS 12位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換
2021-05-19 09:43:380

AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7357雙4.2 MSPS 14位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換

AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7357雙4.2 MSPS 14位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換
2021-05-19 17:21:410

詳細介紹如何使用Analysis Studio進行數(shù)據(jù)的多維分析

Cognos Analysis Studio是Cognos用于數(shù)據(jù)多維分析和探查的基于Web的工具。我們可以在交互式的環(huán)境中通過拖放的方式瀏覽、分析以及比較維度數(shù)據(jù),以查找業(yè)務(wù)問題的答案。
2021-10-14 17:39:372745

造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真的源頭在哪

今天,我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2022-01-28 09:40:002938

PTPX功耗分析之Peak Power Analysis

在time-based power analysis模式下,需要提供VCD或FSDB文件,工具會分析峰值功耗,并生成功耗波形等,SAIF格式對此不支持。
2022-10-24 16:49:334135

電阻引起的ADC系統(tǒng)失真分析

2022-11-18 23:45:570

頻譜分析儀使用的時候內(nèi)部失真

頻譜分析儀是一種帶有顯示裝置的超外差式接受設(shè)備,是研究電信號頻譜結(jié)構(gòu)的儀器,用于信號失真度、調(diào)制度、譜純度、頻率穩(wěn)定度和交調(diào)失真等信號參數(shù)的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統(tǒng)的某些參數(shù),是一種多用途的電子測量設(shè)備。
2022-12-21 15:59:52646

差分ADC中不同電阻容差對THD性能的影響

本應(yīng)用筆記解釋了輸入端相同值電阻的不同容差如何改變?nèi)罘?b class="flag-6" style="color: red">ADC的THD性能。電阻器的成本隨著容差每降低一次而顯著變化
2023-01-12 09:38:23946

分析電阻引起的ADC系統(tǒng)失真

無窮無盡的數(shù)據(jù)手冊和應(yīng)用筆記指示模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)用戶以低源阻抗驅(qū)動ADC。然而,這些指令通常不會告訴我們?nèi)绻皇褂玫妥杩箷l(fā)生什么,以及它對電路性能的影響。本文解釋了模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入端高源電阻引起的失真來源背后的原理和技術(shù)。
2023-02-25 11:41:39948

電阻假焊造成的原因

很多讀者都很好奇電阻假焊是什么原因造成的,今天小編就帶你來了解一下:   1.進料檢查,即檢查PAD是否氧化,0603電阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;對立碑影響很大;   2.鋼網(wǎng)0.12,1:1可以,檢查鋼網(wǎng)張力對印刷的影響;
2023-06-18 15:03:37522

兩級放大電路失真分析

兩級放大電路是指由兩個放大器組成的電路,通常用于提高放大電路的增益和性能。在實際應(yīng)用中,兩級放大電路可能會出現(xiàn)失真現(xiàn)象,影響信號的質(zhì)量和穩(wěn)定性。本文將對兩級放大電路失真進行分析
2023-10-17 18:22:551388

造成pcb板開裂原因分析

造成pcb板開裂原因分析
2023-11-16 11:01:24937

adc采集波形出現(xiàn)失真的根本原因

ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。當(dāng)采集波形出現(xiàn)失真時,可能有多個根本原因。在下面的文章中,我將詳細討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性失真、抖動、采樣頻率限制、噪聲
2024-01-09 10:48:57547

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