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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>CTSD ADC的固有混疊抑制解決方案

CTSD ADC的固有混疊抑制解決方案

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2022-08-01 10:14:41518

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2023-06-16 10:20:411274

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2021-08-13 10:35:411706

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描述TIDA-01016 是一款適合高動(dòng)態(tài)范圍高速 ADC 的時(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
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關(guān)于ADC前端抗濾波器的問題

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2016-11-17 15:22:15

關(guān)于工頻干擾的抑制,尋求合理的解決方案

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2015-09-28 21:42:13

關(guān)穩(wěn)壓器的幾種不同類型的固有噪聲

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2022-12-16 06:38:27

干擾抑制濾波器解決方案

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2019-06-27 03:12:50

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2019-08-20 07:30:05

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2021-04-21 06:53:00

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2021-04-23 06:12:02

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2023-12-11 08:14:37

高性能GSPS ADC為基于賽靈思FPGA的設(shè)計(jì)解決方案帶來(lái)板載DDC功能

(DDC)功能在信號(hào)鏈中進(jìn)一步提升,以使其位于基于賽靈思FPGA的設(shè)計(jì)解決方案ADC之中。該方案為高速系統(tǒng)架構(gòu)師提供了多種新的設(shè)計(jì)選擇。然而,由于該功能對(duì)ADC來(lái)說(shuō)相對(duì)比較陌生,因此工程師可能就DDC模塊
2019-06-14 05:00:09

高性能全集成逐次逼近寄存器型模數(shù)轉(zhuǎn)換器介紹

由于擁有較高的分辨率和采樣率,SAR型ADC一直被眾多工業(yè)和汽車客戶所親睞。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以對(duì)外圍電路也相應(yīng)的提出很多“特殊需求”。首先就是抗電路的需求。例如當(dāng)電路中
2022-11-07 06:09:13

高精度SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的抗濾波考慮因素有哪些

高精度SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的抗濾波考慮因素
2021-01-11 07:53:43

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型介紹

的性能? 圖3. 典型單端輸入瞬變 查看圖4所示的差分ADC輸入,輸入信號(hào)干凈得多。壞信號(hào)毛刺已消失。共模抑制是差分信號(hào)的固有特性,它能消除任何噪聲,無(wú)論是來(lái)自電源、數(shù)字注入還是電荷注入。查看無(wú)緩沖
2023-12-18 07:42:00

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型詳解

。如果不使用AAF,會(huì)降低動(dòng)態(tài)范圍。AAF應(yīng)按照等于或略大于目標(biāo)信號(hào)帶寬的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。濾波器的階數(shù)和類型取決于所需的阻帶抑制和通帶紋波。AAF在ADC的整個(gè)帶寬內(nèi)應(yīng)具有充分的阻帶抑制性能。 圖
2018-01-23 16:01:44

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型詳解

信號(hào)(如圖3所示)并實(shí)現(xiàn)良好的性能?圖3. 典型單端輸入瞬變 查看圖4所示的差分ADC輸入,輸入信號(hào)干凈得多。壞信號(hào)毛刺已消失。共模抑制是差分信號(hào)的固有特性,它能消除任何噪聲,無(wú)論是來(lái)自電源、數(shù)字注入
2018-09-17 15:38:24

高速ADC模擬輸入架構(gòu)類型詳解

信號(hào)(如圖3所示)并實(shí)現(xiàn)良好的性能?圖3. 典型單端輸入瞬變查看圖4所示的差分ADC輸入,輸入信號(hào)干凈得多。壞信號(hào)毛刺已消失。共模抑制是差分信號(hào)的固有特性,它能消除任何噪聲,無(wú)論是來(lái)自電源、數(shù)字注入
2018-10-18 11:23:57

9.5 保護(hù)低壓ADC-改進(jìn)的解決方案#ADC

adc模擬與射頻
EE_Voky發(fā)布于 2022-08-16 10:36:28

AD4134BCPZ是一款轉(zhuǎn)換器

電容電路采樣,從而放寬了ADC輸入驅(qū)動(dòng)要求。CTSD架構(gòu)還能固有抑制ADC頻帶附近的信號(hào),從而賦予器件固有能力,并且無(wú)需復(fù)雜的外部抗濾波器。AD4
2023-03-15 09:52:30

AD7134BCPZ是一款轉(zhuǎn)換器

不再需要傳統(tǒng)上必需的開關(guān)電容電路采樣,因而放寬了 ADC 輸入驅(qū)動(dòng)要求。CTSD 架構(gòu)還可固有抑制 ADC 頻帶周圍的信號(hào),使套件具有固有的抗能力,同時(shí)
2023-03-15 10:29:51

立體智慧倉(cāng)儲(chǔ)解決方案.#云計(jì)算

解決方案智能設(shè)備
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2022-10-06 19:45:47

EMI抑制解決方案

關(guān)于EMI抑制解決方案,在汽車導(dǎo)航系統(tǒng)方面噪音抑制解決方案,因?yàn)橛糜谄囋O(shè)備產(chǎn)品種類繁多,所以針對(duì)各個(gè)部件系統(tǒng)方面噪音抑制都有不同的方案
2017-09-11 14:34:1011

測(cè)量ADC的電源抑制PSR有哪幾種方法?(1)

ADC中的電源設(shè)計(jì)—如何測(cè)量ADC的電源抑制PSR(1)
2018-08-14 01:05:005172

如何對(duì)ADC中的電源抑制PSR進(jìn)行有效測(cè)量 (2)

ADC中的電源設(shè)計(jì)如何測(cè)量ADC的電源抑制PSR(2)
2019-04-17 06:32:002002

ADC和噪聲抑制說(shuō)明

使用ADC計(jì)算模式實(shí)現(xiàn)噪聲抑制:基本模式、累加模式、平均模式、突發(fā)平均模式和LPF模式 .
2021-03-30 16:18:174

ADC應(yīng)用的噪聲抑制方法

本應(yīng)用筆記將說(shuō)明如何以及何時(shí)使用 Microchip tinyAVR? 0 和 1 系列以及 megaAVR? 0 系列 ADC 上提供的強(qiáng)大噪聲抑制功能。在這些 ADC 中,輸入信號(hào)通過一個(gè)采樣和保持電路饋送,可確保 ADC 的輸入電壓在采樣期間保持在恒定值。
2021-03-31 11:32:5811

為信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

本文將采用一種與傳統(tǒng)方法不同的方式介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ (CTSD) ADC技術(shù),以便信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員了解這種簡(jiǎn)單易用的新型精密ADC技術(shù),將其想像成一個(gè)連接了某些已知組件的簡(jiǎn)單系統(tǒng)。
2022-08-25 16:14:08573

CAN 總線的系統(tǒng)級(jí)浪涌抑制解決方案

CAN 總線的系統(tǒng)級(jí)浪涌抑制解決方案
2022-11-15 19:19:071

CTSD ADC架構(gòu)的固有混疊抑制及如何簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

為了理解混疊的概念,讓我們快速回顧一下奈奎斯特采樣定理。可以在時(shí)域或頻域中分析信號(hào)。在時(shí)域中,模擬信號(hào)的采樣在數(shù)學(xué)上表示為信號(hào)的乘法——例如,x(t)與脈沖序列,δ(t),具有時(shí)間段Ts.
2022-12-16 10:53:38673

面向信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員的CTSD架構(gòu)詳解

精密CTSD ADC固有優(yōu)勢(shì)。首先,我們將概述構(gòu)建CTSD調(diào)制器環(huán)路的分步方法,從廣為人知的閉環(huán)反相放大器配置開始,并將其與ADC和DAC相結(jié)合。最后,我們將評(píng)估我們構(gòu)建的電路的基本Σ-Δ功能。
2022-12-16 11:43:231177

深入分析信號(hào)鏈設(shè)計(jì),助你了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)

本身具有架構(gòu)優(yōu)勢(shì),簡(jiǎn)化了信號(hào)鏈設(shè)計(jì),從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時(shí)間。為了說(shuō)明CTSD ADC本身的架構(gòu)優(yōu)勢(shì)及其如何適用于各種精密中等帶寬應(yīng)用,我們將深入分析信號(hào)鏈設(shè)計(jì),讓設(shè)計(jì)人員了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì),并探索
2023-04-18 21:35:04560

CTSD精密ADC:為信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

是更直觀地了解精密CTSD ADC內(nèi)在優(yōu)勢(shì)的背后原因。首先,我們將概述一種逐步構(gòu)建CTSD調(diào)制器環(huán)路的方法,首先采用常見的閉環(huán)反相放大器配置,然后與ADC和DAC組合在一起。最后,我們將評(píng)估所構(gòu)建電路的基本∑-Δ功能。
2023-06-16 10:21:59570

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 10:23:17368

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 10:24:42869

基于ADC的噪聲抑制方法

本應(yīng)用筆記將說(shuō)明如何以及何時(shí)使用 Microchip tinyAVR? 0 和 1 系列以及 megaAVR? 0 系列 ADC 上提供的強(qiáng)大噪聲抑制功能。在這些 ADC 中,輸入信號(hào)通過一個(gè)采樣和保持電路饋送,可確保 ADC 的輸入電壓在采樣期間保持在恒定值。
2023-09-22 18:04:480

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