</a>CODEC" title="CODEC">CODEC" title="CODEC">CODEC,具有两个24位ADC和两个DAC通路,可工作在主或从模式,模拟工作电压1.8V-3.6V,数字核电压1.5V-3.6V,数字I/O电压1.8V-3.6V,3.3V和48kHz的DAC SNR为100dB(A加权),TH
发展历程传统红光发光二极管用半导体晶圆,除了AlGaAs磊晶硅晶圆 (Epitaxial wafer) 之外,AlGaInP磊晶硅晶圆已经商品化。若在AlGaInP磊晶硅晶圆表面,制作电极再切割成晶粒状(Die),就可以制成发光二极管芯片,不过
AKM 公司的AK7782是集成24位5路ADC和SRC的双路音频信号处理器(DSP),同时还集成了8:2立体声输入选择器,取样速率转换器,速率高达96kHz,ADC取样频率从7.35kHz 到96kHz.本文介绍了AK7782主要特性,方框图,DSP方框图,AK778
AD9779是ADI公司的一款产品,是双通道、宽动态范围数模转换器(DAC),提供1 GS/s采样速率,允许高至奈奎斯特频率的多载波生成[1]。AD9788提供800 MS/s的采样速率,其性能和应用方式与AD9779非常相似[2]。AD9779和AD97
引言数据采集是指将温度、压力、电压、电流、位移、流量等模拟量采集转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。随着计算机技术的迅猛发展,人们对工业安全生产和现
Stellamar 公司的数字ADC采用Xilinx公司的 XC3S400AN FPGA,平均功耗低50%,面积低50%,非常低的工作电压,高达14位的有效位,14位500Hz的SNR为90dB,数字典输出,数字测试,过采样,不会丢失码,极低的失调漂移,能用在苛刻的环
Hopfield网络可以将模拟信号转换成数字形式,实现联想记忆、信号估计和组合最优化,类似于人类视网膜实现第一极信号处理的方法。本设计实例探究了Hopfield神经网络ADC的范例。简单的转换器由一些单层神经元组成,其接
电路的功能“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”的移相电路只能在0~+180度范围内移相,可使用CO与RO位置互换的-90度的移相电路。电路的工作原理基本工作原理与“具有平坦频率特性的±
电路的功能移相电路的种类很多,在低频范围内,可使用由OP放大器和电容、电阻(CR)构成的移相器。为了移相90度,必须建立W=1/CR的关系,输入频率改变时,相移量也与之成比例地变化。这种移相器只能在频率固定的条件
电路的功能如果频率不变,可很容易实现90度移相,但是频率一量偏离FO=1/2πCR,相移量也就跟着改变。如果采用多级90度移相电路组合,频率即使发生变化,相移量也不会跟着改变。但本电路的组成与上述方式有所不同,
电路的功能很多电路都要求把频率准确地倍增,使用PLL电路可很容易组成满足这种要求的电路。例如主振频率为1KHZ,若使用倍增器内插10个脉冲,可变成10KHZ的脉冲信号。在VCO中,即使主振频率发生变化,也能获得跟踪主振
Lattice公司的LatticeECP3 FPGA系列可提供高性能特性如增强的DSP架构,高速SERDES和高速源同步接口。LatticeECP3采用65nm技术,查找表(LUT)高达149k逻辑单元,支持高达486个用户I/O,提供高达320个18×18乘法器
2011年4月22日,北京地铁10号线地面信号设备遭雷击,导致部分车站出现乘客滞留现象。无独有偶,刚刚于2011年6月30日开通的京沪高铁,7月份也因暴雨和雷击所导致的供电设备故障,发生了三次“趴窝”事件(分
低压差分信号(LVDS)是一种低压、差分信号传输方案,主要用于高速数据传输。根据 ANSI/TIA/EIA-644 规范中的定义,它是一种最为常见的差分接口。这种标准只对适合于 LVDS 应用的驱动器和接收机电气特性进行了规定。因
大多数实验室和工业环境中都存在着多种全频带电气噪声源,它们来自于重型机器、仪表、电源和电视台。工程师要用很多设备和技术来对付这种噪声。这些技术包括采用正确的接地方式、屏蔽和双绞线、信号均化、差分输入电