信号链

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  • 如何分析高性能信号链中的电源纹波

    在5G通信、工业检测、高速数据采集等高端应用场景中,高性能信号链的精度和稳定性直接决定系统核心性能。信号链中的ADC、DAC、运算放大器等器件对电源质量极为敏感,哪怕微小的电源纹波,都可能通过耦合效应劣化信号完整性,导致信噪比(SNR)下降、无杂散动态范围(SFDR)降低,甚至影响相位噪声(PN),最终导致系统测量或传输误差。因此,精准分析电源纹波并针对性优化,是高性能信号链设计与调试的关键环节。本文将从纹波本质、测量方法、分析要点及抑制策略四个方面,详解如何高效分析高性能信号链中的电源纹波。

  • 深入解读优化高速数据转换器的配电网络

    在高速数据转换器(ADC/DAC)的设计中,配电网络(PDN)并非简单的“供电导线”,而是决定器件动态性能、噪声抑制能力与长期可靠性的核心环节。随着数据转换速率突破GSPS级别、分辨率迈向16位及以上,传统粗放式配电设计已无法满足严苛要求——电源噪声、阻抗突变、纹波干扰等问题,会直接导致转换精度下降、杂散信号增多、相位噪声恶化,甚至影响整个信号链的稳定性。

  • 选择精密放大器拓扑

    在精密信号链中,传感器之后的第一个模块通常是放大器电路,放大器电路必须放大目标信号,同时保证信号不失真。本文将讨论如何为传感器应用选择适当的精密放大器电路拓扑,并重点关注运算放大器、差动放大器、电流检测放大器、仪表放大器和全差动放大器。

  • 以体系化能力为基石,纳芯微开启国产模拟芯片的全球化进阶之路

    以此次港股上市为全新支点,纳芯微正式开启迈向2029年的国际化新征程。公司坚定践行“根植中国,面向全球”的发展逻辑。中国市场是纳芯微必须深耕的沃土,而走向全球则是检验核心竞争力的终极试金石。在更具挑战的国际舞台上锻造的能力,终将反哺本土业务——纳芯微正从一家中国优选的模拟芯片企业,稳步蜕变为立足中国、服务全球的国际化领军者。

  • 利用隔离式精密信号链保持数据采集的准确度并提高可靠性

    数字时代改变了解决问题的范式,将智能引入边缘可以应对全新的复杂挑战。数据采集(DAQ)系统成为了边缘智能的核心。在数据采集领域,准确度和可靠性至关重要。为确保达到高准确度和完整性,隔离式精密信号链的重要性不容忽视。

  • 兆易创新的模拟雄心:赋能国产替代一站式系统解决方案

    模拟芯片是电子系统的神经网络,敏锐感知外界信号、精准调理电能流动、驱动机械的每一次跃动。从将传感器捕捉的微弱信号转化为清晰数据,到稳定电源为芯片提供不间断动力,再到指挥电机完成精确运动,模拟芯片无处不在,却往往隐于幕后。然而,在中国这片占全球模拟芯片市场近半份额的沃土上,国产芯片占比不足五分之一。这一差距,既是产业痛点、一道未解的难题,更是一片待垦的沃土、本土芯片企业崛起的历史机遇。2025年,兆易创新,这家以NOR Flash和MCU铸就辉煌的中国半导体先锋,携全新模拟产品线亮相慕尼黑上海电子展。

  • 赋能汽车、工业和测试领域全面智能化,ADI于2025慕尼黑上海电子展“秀肌肉”

    在智能制造席卷工厂、电动汽车重塑出行、数字化浪潮席卷全球的当下,电子技术正成为驱动未来的核心引擎。ADI在2025慕尼黑上海电子展“秀出全身肌肉”,以一系列令人叹为观止的展示,勾勒出从智能工业到软件定义汽车的宏伟蓝图。从精密传感器到无线互联,ADI不仅直击行业痛点,更以创新之力为智能时代铺路。

  • 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号

    全差分放大器(FDA)具有差分输入和差分输出,其输出共模由直流(DC)输入电压独立控制,主要用在数据采集系统中模数转换的前端,用于将信号调理为合适的电平以供下一级(通常是模数转换器(ADC))使用。FDA一般采用单芯片设计,电源电压较小,因此输出动态范围有限。本文将介绍具有可调共模输出的高压低噪声FDA的设计方法。本文还完整分析了FDA噪声,以及其对高性能数据采集系统信号链的总体信噪比(SNR)的影响。

    ADI
    2024-10-28
    放大器 信号链
  • 确保DAC信号链输出信号的准确性和稳定性

    在电子系统中,数模转换器(DAC)扮演着将数字信号转换为模拟信号的关键角色。对于开环DAC信号链而言,由于没有反馈机制来自动调整误差,因此精确校准变得尤为重要。本文将详细介绍如何成功校准开环DAC信号链,确保输出信号的准确性和稳定性。

  • 成像质量的提升不仅依赖于硬件设备的创新,还依赖于信号链技术的优化

    医学成像技术在现代医疗诊断中扮演着至关重要的角色。随着科技的进步,医学成像设备不断迭代升级,旨在提供更快速、更高精度、更高安全性的成像解决方案。然而,成像质量的提升不仅依赖于硬件设备的创新,还依赖于信号链技术的优化。本文旨在探讨如何利用高速信号链技术提高医学成像质量,并详细分析其在超声波、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描术(CT)以及正电子放射断层扫描术(PET)等主要细分市场中的应用。

  • 纳芯微参展慕尼黑上海电子展 多款产品国内首发亮相

    7月8日至10日,慕尼黑上海电子展(electronica China)在上海新国际博览中心举办。作为国内领先的高性能、高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微自2016年起连续多年参加慕尼黑上海电子展。此次纳芯微携传感器、信号链和电源管理三大产品品类,在E4馆4517展位全面展示其在汽车电子、工业控制、可再生能源和电源等应用领域的芯片产品和解决方案。

  • 利用精密信号链μModule解决方案简化设计、提高性能并节省宝贵时间

    ADI公司的精密信号链μModule®解决方案为系统设计人员提供外形紧凑且高度可定制的集成解决方案,以简化设计、提高性能并节省宝贵的开发时间1。这有助于帮助客户让性能出色的产品更快地进入市场,从而获得巨大优势。

  • 分析高性能信号链中电源纹波的方法探讨

    随着现代电子技术的飞速发展,高性能信号链在通信、雷达、医疗等领域的应用越来越广泛。电源纹波作为影响信号链性能的重要因素之一,其分析和控制对于提升信号链的整体性能具有重要意义。本文将从电源纹波的产生机理、分析方法以及优化措施等方面进行探讨,旨在为高性能信号链的电源纹波分析和优化提供参考。

  • KWIK电路常见问题解答:放大具有大直流偏移的交流信号以用于低功耗设计

    此KWIK(Know-how With Integrated Knowledge——技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了应对特定设计挑战的分步指南。本文将讨论与特定应用相关的要求,如何利用通用公式进行转换,以及如何轻松地将其扩展到其他相关的应用规格。

  • KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素

    ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。

  • 如何设计低功耗、高精度自行车功率计

    本技术文章主要探讨信号链、电源管理和微控制器IC在一种实用的力检测产品——自行车功率计——中的应用。将说明自行车功率计运行的物理原理和电子设计。本文介绍的解决方案功耗非常低,能够精确放大低频小信号,并且成本低、体积小。

  • 如何为新一代可持续应用设计电机编码器

    从定速电机转向提供位置和电流反馈的变速电机,不仅可以实现工艺改进,还能节省大量能源。本文介绍了电机编码器(位置和速度)、器件类型和技术以及应用案例。此外还解答了一些关键问题,例如对特定系统最重要的编码器性能指标有哪些。本文将探讨编码器应用中电子器件的未来发展趋势,包括设备健康监测和智能型长期稳健的检测。最后,本文解释了为什么完整的信号链设计是实现新一代电机编码器设计的基础。

  • 精密系统的实用RTI计算

    本文简要介绍了精密系统中的参考到输入(RTI)的计算和仿真,以及如何从中获得尽可能多的重要信息。在设计用于模拟测量的信号链时,必须考量信号链中不同组件导致的误差和噪声,用于确定最高性能。规格可以用百分比(分数)表示,或者如果是线性系统,可以参考到输出或参考参考到输入。参考到输入的计算往往会造成误解,但能够提供有关系统性能的重要信息。

  • 适用于低功耗信号链应用的功率优化技术

    本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。本文将介绍功耗调节、功率循环和占空比等用于进一步降低系统功耗的技术(不仅限于选择低功耗产品,这有时并不够)。还将探讨如何使用通道时序控制器、FIFO和电压监控模块等片内特性来简化系统设计,并在主机控制器侧和整个系统层面实现节能。

  • 一种使用Python来分析混合模式信号链中噪声的简单方法

    涉及对真实世界进行敏感测量的应用都是从准确、精密的低噪声信号链开始。现代高度集成的数据采集器件通常可以直接连接到传感器输出,在单个硅器件上执行模拟信号调理、数字化和数字滤波,这极大地简化了系统电子组成。但是,要使这些现代器件发挥出色性能,并对它们进行调试,仍然需要深入了解信号链的噪声源和噪声限制滤波器。

    ADI
    2023-02-13
    噪声 Python 信号链
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