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電子發(fā)燒友網>通信網絡>網絡/協(xié)議>正確選擇輸入網絡,優(yōu)化高速ADC的動態(tài)性能和增益平坦度

正確選擇輸入網絡,優(yōu)化高速ADC的動態(tài)性能和增益平坦度

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2018-08-15 11:28:0012

使用AD8376 VGA和AD9445為寬帶寬ADC提高SFDR性能

本文所述電路采用雙通道、數字可編程、超低失真、高輸出線性、可變增益放大器(VGA)AD8376AD9445 或 AD9246等高速ADC配合使用時,在100 MSPS以上、最大增益條件下,它可提供出色的SFDR(無雜散動態(tài)范圍)性能。
2018-12-31 09:01:004814

采用RLC陷波濾波器可降低放大器的頻率響應峰值與提高增益平坦

RLC 陷波濾波器(如圖 1 所示)利用放大器的輸入特性來產生所需的結果。R 和串聯 LC 一起形成的陷波可以調整形狀,從而補償由放大器和寄生電容產生的峰值。結果是 1 GHz 帶寬 (?3 dB)、250 MHz 增益平坦 (0.1 dB) 和峰值小于 1-dB(增益 = 1 時)。
2019-04-12 09:00:007224

高速ADC選擇與應用

高速ADC的進步,直接促使3G基站(如WCDMA ,TD-SCDMA,UMTS)接收(RX)和發(fā)送(TX)通路的性能改善。隨著新基站設計要求低功率工作和小尺寸,對信號鏈路元件的熱性能提出額外的要求。要求ADC低功率,高性能小尺寸。節(jié)省板空間的熱耗。
2019-11-05 16:18:518794

不同的端接架構以及對高速ADC增益平坦動態(tài)范圍的影響

在較高IF應用中,端接電阻的位置非常重要。交流耦合輸入信號可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統(tǒng)對高速ADC增益平坦動態(tài)范圍的要求。寬帶變壓器是一個常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內將單端信號轉換成差分信號,提供了一種快速、便捷的解決方案。
2020-07-31 17:56:422164

高速ADC動態(tài)性能參數和基于DSP技術的測試方法研究

高速ADC是信號處理機的不可欠缺的組成部分,其性能的好壞對信號處理系統(tǒng)的整體性能也至關重要。通常ADC的技術參數是由生產廠商提供,可作為設計的重要依據,但是在電路板上形成的ADC模塊的性能如何,還與
2020-08-01 11:35:544469

固定增益差分放大器簡化對高速 ADC 的驅動

固定增益差分放大器簡化對高速 ADC 的驅動
2021-03-21 03:06:0010

AD7329:1 MSPS,8頻道,軟件選擇器,True雙極輸入,12位增益Sign Sign ADC數據Sheet

AD7329:1 MSPS,8頻道,軟件選擇器,True雙極輸入,12位增益Sign Sign ADC數據Sheet
2021-05-10 08:15:592

AD7322:2頻道,軟件選擇table,True雙極輸入,1 MSPS,12位增益Sign Sign ADC數據Sheet

AD7322:2頻道,軟件選擇table,True雙極輸入,1 MSPS,12位增益Sign Sign ADC數據Sheet
2021-05-10 11:54:171

如何計算用于ADC動態(tài)性能測量的ENOB

模數轉換器(ADC)的動態(tài)性能由有效位數(ENOB)決定。在本應用筆記中,我們研究了ENOB與ADC的其他動態(tài)特性的關系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及總諧波失真(THD)。我們還將MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理論計算ENOB與實驗室測量值進行了比較。
2022-12-21 15:32:5420461

選擇ADC驅動器以實現優(yōu)化的信號鏈性能

多通道應用中使用的精密高速數據采集系統(tǒng)需要最先進的性能。本模擬技巧涵蓋了在選擇ADC驅動器以優(yōu)化信號鏈性能時需要考慮的關鍵規(guī)格。
2023-01-08 16:16:361427

正確輸入網絡選擇可在高速ADC中實現最佳動態(tài)性能和出色的增益平坦

正確選擇電路板元件是滿足高中頻模數轉換器(ADC)苛刻的高動態(tài)性能增益平坦要求的重要因素。以下技術說明將提供有關輸入網絡的適當選擇,這些輸入網絡旨在借助寬帶變壓器、端接電阻器和濾波電容器輕松進行單端到差分輸入信號轉換。
2023-01-10 11:29:261766

副邊變壓器端接改善了高速ADC增益平坦

以下應用筆記描述了高速模數轉換器(ADC)之前信號調理電路中常用的變壓器的初級側和次級端接之間的差異。本文詳細介紹了這兩種端接方案對專為高中頻應用設計的ADC增益平坦動態(tài)性能的影響。
2023-01-13 14:49:031753

TC-PD-10G型10GHz高速光探測模塊

TC-PD-10G型10GHz高速光探測模塊采用了高性能10GHz PIN探測器,單模/多模光纖耦合輸入,SMA連接器輸出,具有高增益、高靈敏、直流/交流耦合輸出、增益平坦等特點,主要應用于高速光纖傳輸系統(tǒng)、ROF以及光纖傳感系統(tǒng)等領域。
2023-02-10 09:36:09731

高速ADC動態(tài)測試

模數轉換器 (ADC) 代表接收器、測試設備和其他電子設備中模擬和數字世界之間的鏈接。如本系列文章第1部分所述,許多關鍵動態(tài)參數提供了給定ADC預期動態(tài)性能的精確相關性。本系列文章的第 2 部分介紹了用于測試高速 ADC 動態(tài)規(guī)格的一些設置配置、設備建議和測量程序。
2023-02-25 09:26:434278

高速ADC設置輸入共模范圍

的直流電平偏置。這種布置消除了放大器和ADC性能障礙,因為它們不需要在0V時保持低失真和線性。應用筆記給出了一個電路,該電路通過RF正交解調器前端電路為MAX1196提供直流耦合輸入配置。
2023-02-25 12:10:092158

在不犧牲高中頻ADC動態(tài)性能的情況下改善增益平坦

本文指導用戶如何選擇合適的變壓器,通常用于高速模數轉換器(ADC)之前的信號調理電路。本文還介紹了如何選擇無源元件,以便在很寬的輸入頻率范圍內實現增益平坦,同時又不犧牲這些ADC動態(tài)性能。最后
2023-02-27 14:33:341829

高速ADC設置輸入共模范圍

的直流電平偏置。這種布置消除了放大器和ADC性能障礙,因為它們不需要在0V時保持低失真和線性。應用筆記給出了一個電路,該電路通過RF正交解調器前端電路為MAX1196提供直流耦合輸入配置。
2023-03-03 15:33:164124

數字接收器應用中高性能ADC和RF元件的動態(tài)性能要求

大多數數字接收器對高性能模數轉換器(ADC)和模擬元件提出了苛刻的要求。例如,在蜂窩基站數字接收器中,需要足夠的動態(tài)范圍來處理高電平干擾源(或阻塞信號),同時正確解調較低電平的所需信號。Maxim
2023-03-03 15:43:192662

數字接收機中高性能ADC和射頻器件的動態(tài)性能要求

基站系統(tǒng)(BTS)需要在符合各種不同標準的同時滿足信號鏈路的指標要求。本文介紹了一些信號鏈路器件,例如:高動態(tài)性能ADC,可變增益放大器,混頻器和本振,詳細介紹了它們在典型的基站中的使用,能夠滿足基站系統(tǒng)對高動態(tài)性能、高截點性能和低噪聲的要求。
2023-06-09 15:15:172036

閉環(huán)增益對系統(tǒng)動態(tài)性能的影響

在自動控制系統(tǒng)中,閉環(huán)控制作為一種重要的控制方式,通過引入反饋機制來調整系統(tǒng)的輸出,使其更好地適應外部環(huán)境的變化。閉環(huán)增益作為閉環(huán)控制系統(tǒng)中的一個核心參數,對系統(tǒng)的動態(tài)性能有著至關重要的影響。 一
2024-07-30 10:05:044620

提高網絡性能的阻抗優(yōu)化技巧

提高網絡性能的阻抗優(yōu)化技巧涉及多個層面,包括電路板設計、網絡架構設計、以及具體設備配置等。以下是一些關鍵的阻抗優(yōu)化技巧,旨在提升網絡的整體性能: 一、電路板設計層面的阻抗優(yōu)化 合理設計布線 : 在
2024-12-10 10:09:501382

MPLS網絡性能優(yōu)化技巧

)均支持MPLS功能,并且配置正確。不兼容的設備可能會導致性能瓶頸或網絡故障。 硬件升級 :如果網絡設備性能成為瓶頸,考慮升級到性能更高的設備,以支持更大的網絡流量和更復雜的網絡拓撲。 二、優(yōu)化路由協(xié)議 選擇合適的路由協(xié)議 :如O
2025-02-14 17:09:181571

THS770012具有從10dB到13dB的、可選增益高速全差動ADC驅動器放大器技術手冊

14位ADC而設計和優(yōu)化。該設備提供高帶寬、高電壓輸出,具有低失真和低噪聲,這在需要非常高動態(tài)范圍的高速數據采集系統(tǒng)中至關重要,如無線基站和測試測量應用。該器件也是通用、高速差分信號鏈和短線驅動器應用的優(yōu)秀差分放大器。
2025-05-10 10:13:24928

THS770006 具有+6dB固定增益高速全差分ADC驅動器放大器技術手冊

THS770006是一款+6dB的固定增益寬帶全差分放大器,專為在高達130MHz的輸入頻率下驅動16位模數轉換器(ADC)和在高達200MHz的輸入頻率上驅動14位ADC而設計和優(yōu)化。該設備提供高
2025-05-12 09:46:58756

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