当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]  开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用: 基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。     基带设计要求

  开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用: 基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。

  

 

  基带设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器变压器(巴伦)。

  带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60MHz带宽。 中心频率可以低至100MHz,但多数情况下为140、170或190MHz。 对于更新的GSPS转换器产品,可以使用更高的中频频率。 这种设计通常使用变压器或巴伦。 不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器

  宽带设计通常指需要使用转换器全部性能的设计。 在三种设计中,这种设计的带宽最宽,因而是最具挑战性的前端设计。 这类应用的带宽范围为DC(或低MHz区)至GHz区,常常采用宽带巴伦。

  记住,转换器的全功率带宽与可用带宽或采样带宽是不一样的。 全功率带宽是精确获取信号以及正确建立内置前端所需的带宽。 选择此区域内的中频频率不是个好主意,因为结果会造成系统性能发生较大变化。

  根据转换器数据手册中说明的额定分辨率和性能,全功率带宽远大于采样带宽,可能是其两倍。 设计应当使用采样带宽,而不要使用额定全功率带宽的最高频率部分,否则动态性能(SNR/SFDR)会下降。 通常,数据手册会规定能够在转换器采样带宽内保证额定性能的经过生产测试的频率。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭