鉴于SDR的接收器仅仅由一个低噪声放大器 (LNA) 和一个滤波器和ADC组成,随着半导体行业在RF采样模数转换器 (ADC) 领域的进步,那些预见到真正软件定义无线电 (SDR) 的系统工程师们借此得以实现了之前的设想。例如:
业界首例16位1 GSPS ADC、四通道14位500 MSPS ADC和支持DC耦合的4.5 GHz DVGA可提供最佳信号分析准确度21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款16位1 GSPS模数转换器 (ADC) ADS54J60,这也是业内首例在1 GSPS 采
这是一款常用配置,可用来扩展输入范围,尤其是+/-10V工业IO。 放大器可采用电压较低的单电源,因为输入共模电压由R5/R6和R7/R8固定。 在此配置中,R7=R8且R3=R4。 R1/R2和
在仪器仪表系统中,常常需要将检测到的连续变化的模拟量如:温度、压力、流量、速度、光强等转变成离散的数字量,才能输入到计算机中进行处理。这些模拟量经过传感器转变成电信号(一般为电压信号),经过放大器放大后
对于需要一系列同步模数转换器(ADC)的高速信号采样和处理应用,转换器具有去相位偏移和匹配延迟变化的能力至关重要。围绕该特性展开的系统设计极为关键,因为从模拟采样点到处理模块之间的任何延迟失配都会使性能下
连接/参考器件AD8606/ 精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,
DS1863和DS1865控制器/监控器使用内部校准和右移位(可扩展动态范围)可极大地增强内部13位ADC的性能,无需增加成本和尺寸即可达到更高的精确度和准确度。此外,DS1863/DS1865的内部校准还具有可编程增益和可编程偏移
电路功能与优势图1中的电路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪声、高精度数据采集信号链解决方案,功耗仅122 mW。基准电压源、基准电压源缓冲器、驱动放大器和ADC提供优化解决方案,具有业界领先的99 dB SNR和
简介逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。主机处理器可以通过多种串行和并行接口(
使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要
在《DC-DC转换器与ADC电源接口》中,讨论了使用DC-DC转换器(开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况。 使用DC-DC转换器对LDO的输入电压进行降压操作是驱动ADC电源输入
摘要本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB布局。Key words: DC offset correction (直流偏移校正),ADC (模数转换器),Code toggle(码域翻转),Ripple noise
简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。逐次逼近型架构逐次
研究电源噪声时有三个熟悉的术语,分别是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示电源抑制比,PSMR表示电源调制比。为了理解电源噪声入口,需要了解这些术语,以及它们对于ADC的含义。 一般而言,这些术语告诉我们容
通过ADC进行信号采样是MCU应用的常见任务,这可以将连续模拟信号转换为一系列离散的数字数据供MCU处理。在某些应用中,单个ADC需要以高采样率对多个通道进行采样。例如电源监测系统的管理子系统需要对多个稳压电源的
引言许多工业系统都需要以最高的准确度来测量关键性的参数。实例包括地震监测、能源勘探、气流感测和硅晶圆制造等。在每种场合中,这些系统均拓展了尖端信号处理技术的界限并要求 ppm 的准确度。此类系统的设计高度
目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失
在考虑噪声因素以及与ADC模拟输入和共模电压节点有关的其他失真情况时,自带开关电容输入采样网络的ADC同样也可作为一个简单的指标。图1显示集成驱动放大器和抗混叠滤波器(AAF)的典型ADC模拟输入。集成放大器和AAF的
真实世界的应用需要真实世界的物理连接,一般来说,这意味着模拟信号要在系统内的某处被数字化处理,以便于微处理器、ASIC或FPGA采集数据并做出决策。基本选用标准当选择一款模拟数字转换器(ADC)时,大多数设计师似
信号链由多个组件构成,如放大器、数据转换器、接口、时钟和定时等。信号链的用途是采集和处理数据,或者根据对实时信息的分析应用系统控制。本文中,我们将关注信号链的一部分:数据转换器(参见图1),但首先必须了