本文是系列文章(混合信號(hào)系統(tǒng)接地,共2部分)的第2部分。第1部分(見(jiàn)參考1)為你解釋了一些典型專業(yè)術(shù)語(yǔ)和接地層,并介紹了分區(qū)方法。第2部分將討論分割接地層的利弊。另外,文章還將解釋多轉(zhuǎn)換器和多板系統(tǒng)接地。
2013-08-26 09:29:471606 混合信號(hào)PCB的分區(qū)設(shè)計(jì)原則
混合信號(hào)電路PCB的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理
2009-03-25 11:40:23785 如何優(yōu)化混合信號(hào)電路
著電子產(chǎn)品的功能變得日益復(fù)雜,混合信號(hào)越來(lái)越多地出現(xiàn)在工程師設(shè)計(jì)的產(chǎn)品中。雖然混合信號(hào)可以給設(shè)計(jì)帶來(lái)靈活性,但由于模擬和數(shù)字信號(hào)有
2009-04-07 18:18:04838 本系列文章將為您詳細(xì)介紹混合信號(hào)系統(tǒng)使用的一些接地方法,它共分兩個(gè)部分,本文為第一部分。第 1 部分為您解釋說(shuō)明一些常用的術(shù)語(yǔ)和接地層,并介紹劃分方法。第2部分探討分割接地層的一些方法,包括每種方法的利弊。它還介紹了使用多轉(zhuǎn)換器和多板的一些系統(tǒng)的接地情況。
2013-08-19 09:06:332546 本帖最后由 327029518 于 2012-10-17 15:53 編輯
混合信號(hào)PCB的分區(qū)設(shè)計(jì) 摘要︰混合信號(hào)電路 PCB 的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將
2012-10-17 15:49:38
混合信號(hào)PCB的分區(qū)設(shè)計(jì)摘要:混合信號(hào)電路PCB的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將直接影響到電路性能和電磁兼容性能。本文介紹的地和電源的分區(qū)設(shè)計(jì)能優(yōu)化混合信號(hào)電路的性能。 [/hide]
2009-10-30 12:04:16
和數(shù)字部分。這樣的布局布線既滿足了IC器件廠商對(duì)模擬地和數(shù)字地管腳低阻抗連接的要求,同時(shí)又不會(huì)形成環(huán)路天線或偶極天線而產(chǎn)生EMC問(wèn)題。 如果對(duì)混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)采用統(tǒng)一地的做法心存疑慮,可以采用地線層
2018-08-31 11:53:54
電源以PCB連接線而不是一個(gè)面來(lái)設(shè)計(jì)可以避免電源面的分割問(wèn)題。 #混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,設(shè)計(jì)過(guò)程要注意以下幾點(diǎn):1.將PCB分區(qū)為獨(dú)立的模擬部分和數(shù)字部分。 2.合適的元器件布局。 3.A
2009-05-24 23:02:16
摘要:混合信號(hào)電路PCB的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將直接影響到電路性能和電磁兼容性能。本文介紹的地和電源的分區(qū)設(shè)計(jì)能優(yōu)化混合信號(hào)電路的性能。 如何降低數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)間
2018-08-28 15:28:43
混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)是什么
2021-04-26 06:24:39
混合信號(hào)接地的困惑根源具有低數(shù)字電流的混合信號(hào)IC的接地和去耦
2021-02-23 07:48:42
引言混合信號(hào)處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號(hào)模塊采用立體封裝技術(shù)制作而成。本文介紹混合信號(hào)模塊的構(gòu)況以及應(yīng)用方法。
2019-07-24 07:46:54
什么是混合信號(hào)激勵(lì)-響應(yīng)測(cè)試技術(shù)?
2021-04-08 06:35:18
摘要:混合信號(hào)電路PCB的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將直接影響到電路性能和電磁兼容性能。本文介紹的地和電源的分區(qū)設(shè)計(jì)能優(yōu)化混合信號(hào)電路的性能。如何降低數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)間
2015-01-14 14:27:34
)。 與大多數(shù)成功的高密度模擬布局和布線方案一樣,布局要滿足布線的要求,布局和布線的要求必須互相兼顧。對(duì)一塊混合信號(hào)PCB的模擬部分和2V工作電壓的本地CPU內(nèi)核,不推薦采用“先布局后布線”的方法。對(duì)OC48卡
2018-08-27 16:13:53
混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)的另一個(gè)難點(diǎn)是不同數(shù)字邏輯的器件越來(lái)越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS邏輯,每種邏輯電路的邏輯門限和電壓擺幅都不同,但是,這些不同邏輯門限和電壓擺幅的電路必須共同
2015-01-14 15:06:08
混合信號(hào)示波器http://www.gooxian.com/(MSO)把DPO的性能與16通道邏輯分析儀 的基本功能結(jié)合起來(lái),包括并行/串行總線協(xié)議解碼和觸發(fā)。 MSO的數(shù)字通道把數(shù)字信號(hào)視作邏輯值
2017-08-31 08:59:53
如今,無(wú)論是在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域,通信領(lǐng)域還是消費(fèi)電子領(lǐng)域,當(dāng)我們隨手拿來(lái)一塊電路板時(shí),都會(huì)發(fā)現(xiàn)其中所使用的器件是多種多樣的,往往是混合了模擬器件和數(shù)字器件,模擬部分包括光、聲、音、溫度、壓力等現(xiàn)實(shí)世界物理
2019-08-12 08:30:20
簡(jiǎn)介當(dāng)前電子產(chǎn)品的復(fù)雜性正隨著數(shù)字電路和串行總線越來(lái)越多而提高,確定最優(yōu)測(cè)試設(shè)備的邊界正變得模糊。工程師正在處理“混合信號(hào)”設(shè)計(jì),其中包含模擬技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的重要組合。設(shè)計(jì)人員日益希望可以在一臺(tái)儀器
2019-06-03 07:00:50
混合信號(hào)系統(tǒng)測(cè)試內(nèi)容并不限于混合信號(hào)系統(tǒng)測(cè)試,而是一般芯片或模塊測(cè)試的全過(guò)程,只是以ADC和DAC為例說(shuō)明芯片外特性測(cè)試的全過(guò)程。本章更多地是講測(cè)試中的數(shù)據(jù)處理方法,間或涉及到測(cè)試電路. [/hide]
2009-11-20 14:28:16
基于DSP的測(cè)試技術(shù)利用基于數(shù)字信號(hào)處理( DSP)的測(cè)試技術(shù)來(lái)測(cè)試混合信號(hào)芯片與傳統(tǒng)的測(cè)試技術(shù)相比有許多優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)包括:由于能并行地進(jìn)行參數(shù)測(cè)試,所以能減少測(cè)試時(shí)間;由于能把各個(gè)頻率的信號(hào)分量
2018-08-21 09:17:46
混合信號(hào)設(shè)計(jì)結(jié)合了模擬與數(shù)字電路的強(qiáng)大功能和優(yōu)點(diǎn)。常用的混合信號(hào)架構(gòu)是其中每個(gè)模塊通過(guò)數(shù)字邏輯電路來(lái)控制。這種設(shè)計(jì)利用數(shù)字邏輯電路的可靠性和運(yùn)算能力控制傳統(tǒng)模擬電路。 由于便于在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中修改
2020-08-02 11:30:00
混合信號(hào)音頻子系統(tǒng)有什么特點(diǎn)?混合信號(hào)音頻子系統(tǒng)具備哪些優(yōu)勢(shì)?混合信號(hào)音頻子系統(tǒng)有什么作用?
2021-06-08 06:07:05
作者:Bonnie Baker,德州儀器 (TI) 高級(jí)工程師您可能會(huì)把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。畢竟,這類器件都非常復(fù)雜。但是,請(qǐng)不要太早下結(jié)論,因?yàn)檗D(zhuǎn)換器周圍的電路或許才是真正的罪魁禍?zhǔn)住_@種電路包括一個(gè)電壓參考,它對(duì)轉(zhuǎn)換器性能的改變要超出您的想象。
2019-07-23 07:10:39
電壓有依附在其上面的計(jì)算機(jī)數(shù)字噪聲。這對(duì)模擬、混合信號(hào)器件來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)好的環(huán)境。就高精度ADC和DAC而言,最好的電壓參考策略是以一個(gè)低噪聲、穩(wěn)定、獨(dú)立的參考作為您設(shè)計(jì)的開(kāi)始。對(duì)于您的轉(zhuǎn)換器參考電壓
2019-05-13 14:11:30
Hi,
我將AD835用作混合兩種正弦信號(hào)的混合器。其中一種信號(hào)是800mV,另一種是1V。800mV信號(hào)來(lái)自op-amp的輸出。當(dāng)我改變這個(gè)電壓(用于我的應(yīng)用程序)的值時(shí),乘法沒(méi)有遵循線性趨勢(shì)。有人能幫助我為什么遇到這種非線性嗎?謝謝。
2023-12-04 08:06:34
MDO3054混合信號(hào)示波器泰克MDO6054MDO3054混合信號(hào)示波器簡(jiǎn)單介紹混合域示波器擁有六種儀器,包括頻譜分析儀、函數(shù)發(fā)生器、協(xié)議分析儀,電壓表,計(jì)數(shù)器,數(shù)字示波器等,讓您通過(guò)一臺(tái)示波器
2018-10-19 15:28:03
的基礎(chǔ)工作。 與大多數(shù)成功的高密度模擬布局和布線方案一樣,布局要滿足布線的要求,布局和布線的要求必須互相兼顧。對(duì)一塊混合信號(hào)PCB的模擬部分和2V工作電壓的本地CPU內(nèi)核,不推薦采用“先布局后布線”的方法
2014-11-19 14:22:33
請(qǐng)問(wèn)怎樣將混合信號(hào)電壓基準(zhǔn)提升至更高的電平?
2021-04-13 06:06:23
,那也是很大的資源浪費(fèi)。現(xiàn)在的趨勢(shì)是在提取版圖時(shí),數(shù)字部分仍然是提成gate-level,利用真正的數(shù)模混合信號(hào)仿真器來(lái)進(jìn)行仿真。3、把模擬部分抽象成高級(jí)別的AMS.這個(gè)對(duì)驗(yàn)證效率的提升極大。其實(shí)很多
2018-09-21 16:46:09
使用泰克混合信號(hào)示波器 調(diào)試混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)使用泰克混合信號(hào)示波器調(diào)試混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)引言當(dāng)前的嵌入式設(shè)計(jì)工程師面臨著系統(tǒng)復(fù)雜程度日益提高的挑戰(zhàn)。典型的嵌入式設(shè)計(jì)可能會(huì)包括各種模擬信號(hào)、高速
2008-11-26 09:56:14
關(guān)于這幅圖我一直有個(gè)疑問(wèn),就是整塊電路板,在混合信號(hào)IC處單點(diǎn)接地,那么,一塊電路板肯定是需要一個(gè)電源供電的,最后所有的電流都匯聚回一個(gè)電源電壓的地端。像這個(gè)圖上的ANALOG SUPPLY
2017-03-09 21:34:38
`請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)于混合信號(hào)圖(如圖1)想實(shí)現(xiàn)在繪圖區(qū)域上點(diǎn)擊鼠標(biāo)并拖動(dòng)時(shí)畫出方框跟隨,就像windows桌面操作一樣(如圖2),應(yīng)該怎么做?`
2014-02-10 20:24:27
關(guān)于混合信號(hào)設(shè)計(jì)的藝術(shù)與科學(xué)的簡(jiǎn)要分析
2021-05-20 06:57:59
特性,而設(shè)備其他部分則作為可重復(fù)使用的功能實(shí)施,可跨越許多平臺(tái)共享。快閃微控制器單元 (MCU) 是共享功能的主機(jī)與解決方案。混合信號(hào)快閃 MCU 的集成功能顯示于 圖1 的 MSP430FG43x 中
2019-06-25 07:54:04
隨著SoC設(shè)計(jì)上的混合信號(hào)組件數(shù)量增加了,基本的功能驗(yàn)證對(duì)于硅初期能否成功也愈來(lái)愈重要。FPGA在系統(tǒng)整合難題上加入了一個(gè)新特點(diǎn)。在核心上,此新范例-可編程系統(tǒng)單芯片(programmable
2011-10-16 22:55:10
如何使用混合信號(hào)源去編輯波形?
2021-05-11 06:17:14
如何使用MDO混合域示波器去解決信號(hào)干擾問(wèn)題?
2021-05-08 06:21:36
請(qǐng)問(wèn)如何利用混合信號(hào)MCU發(fā)揮最大設(shè)計(jì)潛能?
2021-04-21 06:52:55
如何去設(shè)計(jì)接收器輸入路徑的混合信號(hào)部分?如何選擇合適的放大器?
2021-05-26 06:44:52
如何利用混合信號(hào)示波器去調(diào)試混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)?
2021-05-12 06:45:41
請(qǐng)教一下各位,如何用混合信號(hào)FPGA去控制電壓攀升率?
2021-04-30 06:19:05
技術(shù)取得長(zhǎng)足發(fā)展,使得在單一芯片上集成各種不同的RF、混合信號(hào)和基帶處理功能成為可能。一個(gè)典型的蜂窩收發(fā)器(見(jiàn)圖)包括RF前端、混合信號(hào)部分和實(shí)際的基帶處理部分。就接收器而言,通常的架構(gòu)選擇包括直接
2019-08-08 06:51:18
TexasInstruments公司推出的混合信號(hào)微控制器MSP430系列時(shí)常要碰到不同電壓、電平的接口問(wèn)題,比如在一個(gè)混合系統(tǒng)中如何解決5V到3.3V的電壓轉(zhuǎn)換問(wèn)題?
2021-03-06 06:49:30
怎么實(shí)現(xiàn)手機(jī)RF和混合信號(hào)集成設(shè)計(jì)?
2021-05-18 06:24:48
混合信號(hào)測(cè)試錯(cuò)誤的常見(jiàn)原因是什么?怎么對(duì)混合信號(hào)測(cè)試的開(kāi)關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化?
2021-05-10 07:02:47
怎樣去認(rèn)識(shí)電壓比較器給混合信號(hào)應(yīng)用帶來(lái)的價(jià)值?
2021-04-22 07:02:05
大家好這是我的第一篇數(shù)模混合電路的設(shè)計(jì)的文章,做為這個(gè)壇子的開(kāi)篇只貼分享給大家。不足之處還望大家及時(shí)指出,共同交流。呵呵作為干擾源的數(shù)字電路部分多采用CMOS工藝,從而導(dǎo)致數(shù)字信號(hào)輸入端極高
2011-12-02 15:44:34
隨時(shí)間變化的門限量化后的電壓成分,相比模擬信號(hào)對(duì)干擾有較高的承受能力,但是這類信號(hào)變化快,特別是變化沿速度 快,還有較高的高頻諧波成分,對(duì)外釋放能量,通常作為干擾源。作為干擾源的數(shù)字電路部分多采用
2016-09-18 23:48:10
隨著芯片幾何尺寸的進(jìn)一步縮小,不僅芯片上的晶體管數(shù)量在增加,芯片上集成的各種功能數(shù)量也在迅速增加。對(duì)模擬到數(shù)字(A/D)混合信號(hào)芯片而言,也即意味著芯片的模擬和數(shù)字部分之間的交互影響也在不斷增加。
2019-06-26 06:29:19
模擬混合信號(hào)-電阻電橋基礎(chǔ)摘要:利用電橋電路精確測(cè)量電阻及其它模擬量的歷史已經(jīng)很久遠(yuǎn)。本文講述電橋電路的基礎(chǔ)并演示如何在實(shí)際環(huán)境中利用電橋電路進(jìn)行精確測(cè)量,文章詳細(xì)介紹了電橋電路應(yīng)用中的一些關(guān)鍵問(wèn)題
2009-11-20 09:17:18
跪求大神幫忙啊,模數(shù)混合電路設(shè)計(jì)與制作設(shè)計(jì)并制作模擬、數(shù)字混合電路系統(tǒng),使之能夠達(dá)到如下要求:(一)基本要求模擬放大器:兩路模擬信號(hào)放大,通頻帶0~50kHz; 程控電壓增益;最大電壓放大倍數(shù)50
2012-06-26 09:22:26
模數(shù)混合電路設(shè)計(jì)與制作設(shè)計(jì)并制作模擬、數(shù)字混合電路系統(tǒng),使之能夠達(dá)到如下要求:(一)基本要求模擬放大器:兩路模擬信號(hào)放大,通頻帶0~50kHz; 程控電壓增益;最大電壓放大倍數(shù)50;將模擬輸出信號(hào)
2012-06-26 09:42:54
基于DSP的測(cè)試技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)試技術(shù)相比,有哪些優(yōu)勢(shì)?基本的混合信號(hào)測(cè)試技術(shù)包括哪些?采樣和重建在混合信號(hào)測(cè)試中的應(yīng)用
2021-04-21 06:41:10
摘要:混合信號(hào)電路PCB 的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將直接影響到電路性能和電磁兼容性能。本文介紹的地和電源的分區(qū)設(shè)計(jì)能優(yōu)化混合信號(hào)電路的性
2009-01-23 22:59:550 電鍍電源 信號(hào)控制專用直流(電壓/電流)信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換器
電鍍電源信號(hào)控制專用直流(電壓/電流)信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換器是一種混合集成電路。產(chǎn)品主要用于電鍍電源4-20mA信
2009-08-14 22:23:4665 本文詳細(xì)介紹了如何利用安捷倫的混合信號(hào)示波器來(lái)完成設(shè)計(jì)調(diào)試和測(cè)試。
2009-11-21 15:30:2410 用混合信號(hào)示波器調(diào)試嵌入式混合信號(hào)設(shè)計(jì)
今天基于微控制器(MCU)和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的嵌入式設(shè)計(jì)一般都包括模擬和數(shù)字信號(hào)成分的組合。設(shè)計(jì)師傳統(tǒng)上
2010-03-22 10:50:279 摘要:混合信號(hào)電路PCB的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將直接影響到電路
2006-04-16 22:09:31454 利用ADMS平臺(tái)加速混合信號(hào)集成電路設(shè)計(jì)
越來(lái)越多的設(shè)計(jì)正向混合信號(hào)發(fā)展,IBS公司預(yù)測(cè)顯示,到2006年所有集成電路設(shè)計(jì)中有73%將為混合信號(hào)設(shè)計(jì)。目前混合信號(hào)技術(shù)
2009-12-26 14:39:03853 這里給出了電荷峰值的一個(gè)例子,其可出現(xiàn)在轉(zhuǎn)換期間現(xiàn)代 ADC 的電壓基準(zhǔn)引腳上。上方曲線(軌跡 4)為轉(zhuǎn)換器的開(kāi)始 轉(zhuǎn)換信號(hào) 。如圖 1 所示,轉(zhuǎn)換過(guò)程期間,ADC 的電壓基準(zhǔn)引腳(軌跡
2011-10-09 14:43:081647 混合信號(hào)測(cè)試的概念與挑戰(zhàn)基于PXI的混合信號(hào)測(cè)試平臺(tái)基于NI PXI的混合信號(hào)測(cè)試應(yīng)用案例
2011-12-13 17:30:0829 射頻電路測(cè)試原理,02.混合信號(hào)測(cè)量,學(xué)習(xí)射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:280 PCB混合信號(hào)的分區(qū)設(shè)計(jì)
2017-01-24 16:29:190 混合信號(hào)處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號(hào)模塊采用立體封裝技術(shù)制作而成。本文介紹混合信號(hào)模塊的構(gòu)況以及應(yīng)用方法
2017-09-15 11:21:543 使用泰克混合信號(hào)示波器調(diào)試混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)應(yīng)用指南
2017-10-24 09:14:1917 是德科技使用混合信號(hào)示波器調(diào)試嵌入式混合信號(hào)設(shè)計(jì)
2017-10-24 09:43:3712 電能質(zhì)量,如脈沖震蕩、電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷,其主要檢測(cè)的是峰值、頻譜、起止時(shí)刻、持續(xù)時(shí)間等特性。然而在現(xiàn)實(shí)牛活中,出現(xiàn)的電能質(zhì)量往往不是單一形式的,而是兩種甚至多種電能質(zhì)量的混合,并且還混有噪聲等影響
2017-11-15 14:55:226 和W-CDMA)的多模終端的需求不斷增長(zhǎng),直接轉(zhuǎn)換接收器和發(fā)射器架構(gòu)變得日趨流行。在過(guò)去十年中,集成電路技術(shù)取得長(zhǎng)足發(fā)展,使得在單一芯片上集成各種不同的RF、混合信號(hào)和基帶處理功能成為可能。 一個(gè)典型的蜂窩收發(fā)器(見(jiàn)圖)包括RF前端、混合信號(hào)部分和實(shí)際的基帶處理
2017-11-24 10:21:31265 技術(shù)取得長(zhǎng)足發(fā)展,使得在單一芯片上集成各種不同的RF、混合信號(hào)和基帶處理功能成為可能。 一個(gè)典型的蜂窩收發(fā)器(見(jiàn)圖)包括RF前端、混合信號(hào)部分和實(shí)際的基帶處理部分。就接收器而言,通常的架構(gòu)選擇包括直接轉(zhuǎn)換到直流、極低中頻(IF) 和直接采樣。直
2017-12-07 19:58:02182 現(xiàn)代混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)的另一個(gè)難點(diǎn)是不同數(shù)字邏輯的器件越來(lái)越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS邏輯,每種邏輯電路的邏輯門限和電壓擺幅都不同,但是,這些不同邏輯門限和電壓擺幅的電路必須
2019-05-17 14:42:26888 現(xiàn)代混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)的另一個(gè)難點(diǎn)是不同數(shù)字邏輯的器件越來(lái)越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS邏輯,每種邏輯電路的邏輯門限和電壓擺幅都不同,但是,這些不同邏輯門限和電壓擺幅的電路必須
2019-09-27 14:46:261736 隨著數(shù)字時(shí)代繼續(xù)演變模擬混合信號(hào)電路設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)是如此。學(xué)習(xí)如何模擬混合信號(hào)分析工具在墊專業(yè)幫你設(shè)計(jì),模擬,并分析你的模擬混合信號(hào)電路,加入我們的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì),“解決模擬混合信號(hào)挑戰(zhàn)”。
2019-10-18 07:05:003499 混合信號(hào)電路PCB的設(shè)計(jì)很復(fù)雜,元器件的布局、布線以及電源和地線的處理將直接影響到電路性能和電磁兼容性能。本文介紹的地和電源的分區(qū)設(shè)計(jì)能優(yōu)化混合信號(hào)電路的性能。
2020-05-05 16:03:002126 當(dāng)設(shè)計(jì)高速的混合信號(hào)系統(tǒng)時(shí),我們最好先審視信號(hào)路徑的每一環(huán)節(jié),詳細(xì)評(píng)估各區(qū)塊的信號(hào)失真程度。本文將集中討論輸入路徑設(shè)計(jì)的模擬及混合信號(hào)部分。我們必須小心挑選信號(hào)路徑的各個(gè)區(qū)塊,才可取得預(yù)期的成效。
2020-07-17 09:50:03732 這樣就基本在混合信號(hào)器件上產(chǎn)生了系統(tǒng)“星型”接地。所有高噪聲數(shù)字電流通過(guò)數(shù)字電源流入數(shù)字接地層,再返回?cái)?shù)字電源;與電路板敏感的模擬部分隔離開(kāi)。系統(tǒng)星型接地結(jié)構(gòu)出現(xiàn)在混合信號(hào)器件中模擬和數(shù)字接地層連接在一起的位置。
2021-01-07 16:04:241747 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供電壓參考如何影響混合信號(hào)部分資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-26 08:48:383 混合信號(hào)示波器是一種確定信號(hào)邏輯值高還是邏輯值低的數(shù)字電,如何進(jìn)行調(diào)試呢,下面就給大家介紹調(diào)試混合信號(hào)示波器的方法吧! ? ? ? ? 調(diào)試混合信號(hào)示波器的方法: 修檢不觸發(fā)故障主板時(shí),使用示波器
2021-08-23 16:23:492155 混合信號(hào)示波器是集成數(shù)字通道的全功能示波器,它的核心功能就是為了把被測(cè)信號(hào)的實(shí)際波形顯示在屏幕上,以供工程師和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等相關(guān)測(cè)試測(cè)量人員查找定位問(wèn)題或評(píng)估系統(tǒng)性能。 ? 示波器的用途
2021-08-31 10:47:162656 許多基于微控制器的系統(tǒng)都有模擬和數(shù)字信號(hào),混合信號(hào)示波器系列功能比較強(qiáng)大,可以利用數(shù)字熒光顯示器和 125 種觸發(fā)組合快速查找異常,檢查是否存在振鈴和串?dāng)_等模擬效應(yīng)。下面我們就來(lái)簡(jiǎn)單了解一下混合信號(hào)示波器的功能特點(diǎn)以及用途。
2021-10-01 09:04:001973 混合信號(hào)還可以用于檢測(cè)和診斷信號(hào),以確定信號(hào)的質(zhì)量。混合信號(hào)測(cè)試可以幫助確定信號(hào)的質(zhì)量,以便更好地傳輸和處理信號(hào)。
2023-02-19 14:56:371221 通過(guò)注意電流流向的位置可以避免混合信號(hào) PCB 設(shè)計(jì)接地問(wèn)題。在本教程中,我們將展示接地平面切割和多個(gè)混合信號(hào) IC 如何解決接地問(wèn)題和串?dāng)_問(wèn)題。還將討論電流、信號(hào)走線的基本概念以及如何放置組件。
2023-08-25 14:14:48185 Cadence混合信號(hào)仿真教程
2022-12-30 09:19:497 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電壓轉(zhuǎn)換級(jí)聯(lián)和混合概念.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 16:40:180
評(píng)論
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