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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>為信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

為信號(hào)鏈設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

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2022-08-01 09:59:56390

如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

本身具有架構(gòu)優(yōu)勢(shì),簡(jiǎn)化了信號(hào)鏈設(shè)計(jì),從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時(shí)間。為了說(shuō)明CTSD ADC本身的架構(gòu)優(yōu)勢(shì)及其如何適用于各種精密中等帶寬應(yīng)用,我們將深入分析信號(hào)鏈設(shè)計(jì),讓設(shè)計(jì)人員了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì),并探索AD4134 精密ADC易于設(shè)計(jì)的特性。
2022-08-01 10:14:41518

CTSD ADC:如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

本身具有架構(gòu)優(yōu)勢(shì),簡(jiǎn)化了信號(hào)鏈設(shè)計(jì),從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時(shí)間。為了說(shuō)明CTSD ADC本身的架構(gòu)優(yōu)勢(shì)及其如何適用于各種精密中等帶寬應(yīng)用,我們將深入分析信號(hào)鏈設(shè)計(jì),讓設(shè)計(jì)人員了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì),并探索AD4134 精密ADC易于設(shè)計(jì)的特性。
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CTSD ADC—第1部分:如何改進(jìn)精密ADC信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

為了減少數(shù)字微控制器或DSP的大量后處理工作,設(shè)計(jì)人員可使用高性能精密ADC。
2021-08-11 14:26:241748

CTSD精密ADC — 第2部分:為信號(hào)設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

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2022-11-23 07:40:41

信號(hào)的集成與去集成,看完你就懂了

什么是信號(hào)的集成與去集成,看完你就懂了
2021-04-08 06:11:01

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  本文概述了系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在采用ADC的設(shè)計(jì)中優(yōu)化功耗時(shí)應(yīng)考慮到的幾個(gè)重要因素和好處。
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2020-05-22 06:02:04

NTC測(cè)溫電路設(shè)計(jì),尋找兼職設(shè)計(jì)人員

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2012-11-04 11:13:05

RISC-V工具簡(jiǎn)介

的開發(fā)工具架構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施,所有的軟件操作都依賴于工具。沒(méi)有工具,CPU 和硬件就無(wú)法使用,開發(fā)人員也無(wú)能為力。如果程序中有錯(cuò)誤怎么辦?需要一個(gè)調(diào)試系統(tǒng)來(lái)幫助開發(fā)人員找到程序錯(cuò)誤的原因。如果程序性
2022-03-09 06:32:47

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2018-10-18 11:25:47

SVPWM算法架構(gòu)介紹

簡(jiǎn)要文檔說(shuō)明算法介紹算法架構(gòu)如下所示,其中采用SVPWM矢量控制,id=0。主要包括三個(gè)部分:轉(zhuǎn)速環(huán)PI調(diào)節(jié)器,電流環(huán)PI調(diào)節(jié)器,SVPWM算法等。主要參數(shù)計(jì)算3.1 轉(zhuǎn)速環(huán)ADRC理論分析請(qǐng)
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SiliconCity柔性架構(gòu)開發(fā)ASIC怎么樣?

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2021-06-16 06:17:24

新一代音頻DAC的架構(gòu)介紹

本文介紹了歐勝微電子公司最新一代音頻數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)的架構(gòu),專注于設(shè)計(jì)用于消費(fèi)電子應(yīng)用中提供高電壓線驅(qū)動(dòng)器輸出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00

新興的CTSD ADC是怎樣彌補(bǔ)傳統(tǒng)的ADC性能的?

流水線型ADC與SAR ADC有什么不同?與流水線型ADC、SAR ADC相比,CTSD ADC有什么優(yōu)勢(shì)?
2021-04-20 06:39:17

智能發(fā)射器信號(hào)解決方案電路演示

。這同時(shí)也增加了智能發(fā)射器信號(hào)的復(fù)雜性,向最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出了新的挑戰(zhàn)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面臨著一種直接挑戰(zhàn),也就是既要融合額外的智能、功能和診斷能力,同時(shí)又要開發(fā)出能夠在4-20mA的環(huán)路所提供的有限功率
2019-06-27 07:19:26

智能型混合信號(hào)FPGA器件

帶有Actel經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的FPGA架構(gòu),該架構(gòu)包括基于ARM? Cortex?-M3硬核處理器的完整微控制器子系統(tǒng),以及可編程Flash模擬模塊。SmartFusion器件能讓嵌入式產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員使用單芯片便能輕易構(gòu)建所需要的系統(tǒng),獲得全部所需功能,而且無(wú)需犧牲產(chǎn)品性能。
2019-07-15 08:00:42

模擬信號(hào)路徑在便攜醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用介紹

患者、急癥室救護(hù)員以至醫(yī)院提供更佳的診斷工具。血壓計(jì)血糖儀、除顫器等監(jiān)護(hù)類儀器均需要清晰的模擬信號(hào)來(lái)進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量,否則便可能危及生命。設(shè)計(jì)卓越的模擬信號(hào)路徑可幫助設(shè)計(jì)人員降低外來(lái)噪聲的干擾、擴(kuò)展動(dòng)態(tài)范圍和加強(qiáng)精確度。此外,在組件選擇方面,設(shè)計(jì)人員也必須謹(jǐn)慎選擇以滿足最終產(chǎn)品的性能需求。
2019-07-18 08:15:50

毫米波傳感器解決了入口系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面臨的哪些挑戰(zhàn)

德州儀器毫米波傳感器解決了入口系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面臨的主要挑戰(zhàn)。毫米波傳感器有助于解決自動(dòng)滑動(dòng)門、停車路障和工業(yè)/車庫(kù)門的主要挑戰(zhàn),如圖1所示。德州儀器毫米波(mmWave)傳感器解決了入口系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員
2022-11-08 07:13:21

汽車功能安全對(duì)汽車設(shè)計(jì)人員意味著什么?

)錯(cuò)誤的安全管理、硬件或軟件中的隨機(jī)故障和環(huán)境條件引起的問(wèn)題。功能安全不是關(guān)于可靠性或系統(tǒng)的可用性,只要車輛安全地發(fā)生故障,它仍然被認(rèn)為是功能安全的。對(duì)于汽車設(shè)計(jì)人員,這意味著項(xiàng)目是在一個(gè)非常嚴(yán)格的框架
2018-10-22 09:06:19

混頻器的分類和介紹

,性能優(yōu)化,并且支持基于通用平臺(tái)的設(shè)計(jì)以便重復(fù)使用。根據(jù)應(yīng)用類型和最終市場(chǎng),如今的設(shè)計(jì)人員會(huì)有非常不同的需求。一般而言,現(xiàn)在大多數(shù)設(shè)計(jì)人員需要寬帶性能、更高線性度、與信號(hào)中其他器件更高的集成度,以及
2018-09-18 11:01:00

系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在使用FPGA時(shí)通常要考慮哪些功耗?

系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在使用FPGA時(shí)通常要考慮哪些功耗?成功的低功耗設(shè)計(jì)是取決于結(jié)構(gòu)還是工藝?
2021-05-08 07:48:13

系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在采用ADC的設(shè)計(jì)中優(yōu)化功耗時(shí)需要考慮哪些因素?

系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在采用ADC的設(shè)計(jì)中優(yōu)化功耗時(shí)應(yīng)考慮到的因素有哪些?有什么好處?
2021-04-07 06:40:54

請(qǐng)問(wèn)FPGA與DSP兩者區(qū)別究竟有多大?

FPGA是一種可編程的硅芯片,DSP是數(shù)字信號(hào)處理,當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在項(xiàng)目的架構(gòu)設(shè)計(jì)階段就面臨到底采用FPGA還是DSP的重要問(wèn)題。
2019-10-21 06:37:09

請(qǐng)問(wèn)多核架構(gòu)在微波路上如何實(shí)現(xiàn)千兆位傳輸?

請(qǐng)問(wèn)多核架構(gòu)在微波路上如何實(shí)現(xiàn)千兆位傳輸?
2021-04-19 06:57:52

過(guò)壓故障保護(hù)模擬開關(guān)對(duì)分立保護(hù)器件的替代

和ADG54xxF)就是采用這種技術(shù)。高性能信號(hào)的模擬輸入保護(hù)往往令系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員很頭痛。 通常,需要在模擬性能(例如漏電阻和導(dǎo)通電阻)和保護(hù)水 平(可由分立器件提供)之間進(jìn)行權(quán)衡。用具有過(guò)電壓保護(hù)功能
2019-07-26 08:37:28

連續(xù)時(shí)間Σ-Δ型ADC的優(yōu)勢(shì)介紹

頻譜密度低至-159dBFS/Hz。 圖1 – CTSD架構(gòu)基于環(huán)路和抽取濾波器,其對(duì)輸出噪聲進(jìn)行整形 CTSD架構(gòu)的主要優(yōu)點(diǎn)之一是能夠檢測(cè)狹窄頻帶內(nèi)的信號(hào),因此寬采樣頻帶并不是很重要。相反
2023-12-11 08:14:37

飛兆設(shè)計(jì)人員提供廣泛的LED照明解決方案

應(yīng)用,這一產(chǎn)品系列可讓設(shè)計(jì)人員通過(guò)削減所需供應(yīng)商的數(shù)目來(lái)簡(jiǎn)化供應(yīng)管理?! ★w兆半導(dǎo)體利用了照明和功率管理方面的核心專有技術(shù),提供用于LED照明應(yīng)用的多種拓?fù)?,包? 初級(jí)端調(diào)節(jié)(PSR)反激式;單級(jí)
2011-07-13 08:52:45

高效信號(hào)信號(hào)調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

使用有源傳感器和額外組件(例如數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC))的應(yīng)用,需要在系統(tǒng)前端設(shè)置精確的參考電壓和放大器,以便傳感器提供所要求大小的勵(lì)磁電流或者電壓。圖2:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之前,典型的模擬信號(hào)需要調(diào)節(jié)來(lái)彌補(bǔ)小信號(hào)輸入、信號(hào)補(bǔ)償和其他的每個(gè)應(yīng)用特有信號(hào)特征
2019-06-24 08:14:54

高速串行路系統(tǒng)對(duì)信號(hào)的影響是什么?

高速串行路系統(tǒng)對(duì)信號(hào)的影響是什么?常用的補(bǔ)償技術(shù)有哪些?
2021-06-10 06:20:34

信號(hào)完整性解決方案速查資料

有兩種設(shè)計(jì)人員,一種是已經(jīng)遇到信號(hào)完整性問(wèn)題的設(shè)計(jì)人員,另一種是將要遇到信號(hào)完整性問(wèn)題的設(shè)計(jì)人員。信號(hào)完整性是指把信號(hào)從數(shù)字電路的一個(gè)部分傳 送到另一部分,傳
2010-08-06 07:46:5552

幫助桌面PCB設(shè)計(jì)人員化解射頻和微波設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)的六項(xiàng)技巧

幫助桌面 PCB 設(shè)計(jì)人員化解射頻和微波設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)的六項(xiàng)技巧
2016-01-06 14:46:320

Cyclone III FPGA技術(shù)為設(shè)計(jì)人員開發(fā)LCD顯示屏帶來(lái)了更多便利

采用新的低成本Cyclone? III FPGA 系列很容易處理這些問(wèn)題。設(shè)計(jì)人員可以在Cyclone III FPGA 中應(yīng)用圖像處理算法,轉(zhuǎn)換數(shù)字視頻信號(hào)并映射至顯示屏。而且,設(shè)計(jì)人員還可
2018-09-14 15:52:281199

Xilinx推出可擴(kuò)展處理平臺(tái)架構(gòu) 設(shè)計(jì)人員可同時(shí)擁有串行并行處理能力

邏輯結(jié)合在一起,使得嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可同時(shí)擁有串行和并行處理能力,減少開發(fā)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施所花費(fèi)的時(shí)間,最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化設(shè)計(jì)。
2018-12-06 16:24:36858

PCB設(shè)計(jì)人員如何采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具快速完成PCB設(shè)計(jì)

現(xiàn)在無(wú)需再通過(guò)設(shè)計(jì)工程師和PCB設(shè)計(jì)人員之間的交互和反復(fù)過(guò)程來(lái)獲取正確的設(shè)計(jì)意圖,設(shè)計(jì)工程師已經(jīng)獲取這些信息,并且結(jié)果相當(dāng)精確,這對(duì)PCB設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)幫助很大。在很多設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)工程師和PCB設(shè)計(jì)人員
2019-05-30 14:33:56702

PCB設(shè)計(jì)人員需要掌握的技能

這個(gè)行業(yè)對(duì)PCB設(shè)計(jì)人員有很多需求,但是要成為最好的設(shè)計(jì)師并創(chuàng)建有效的電路板,您需要具備某些技能。 在這里,我們將討論成為PCB設(shè)計(jì)人員所需的一些技能。如果您想了解更多信息,請(qǐng)繼續(xù)閱讀。 基本電子
2020-09-08 17:02:523903

集成電路設(shè)計(jì)助于減輕電源設(shè)計(jì)人員的負(fù)擔(dān)

集成電路設(shè)計(jì),系統(tǒng)集成和封裝的最新發(fā)展有助于減輕電源設(shè)計(jì)人員的負(fù)擔(dān)。 在電力電子領(lǐng)域,每個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員都必須面對(duì)一些基本事實(shí)。首先,大多數(shù)項(xiàng)目將需要多輪設(shè)計(jì),仿真和試驗(yàn),以通過(guò)嚴(yán)格的EMI(電磁干擾
2021-01-01 10:58:001527

通信設(shè)計(jì)人員該如何“轉(zhuǎn)型”?

也越來(lái)越難。 今天聊聊設(shè)計(jì)院技術(shù)人員的“轉(zhuǎn)型”,不是聊設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型哈。 設(shè)計(jì)院,依存于“政策”,未來(lái),設(shè)計(jì)工作會(huì)一直需要,但是設(shè)計(jì)院必然慢慢消亡。 設(shè)計(jì)人員困境 近些年,隨著設(shè)備廠商的愈加強(qiáng)勢(shì),設(shè)計(jì)人員的“技術(shù)”依
2021-01-28 15:03:455370

醫(yī)療產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員分析

本指南旨在最大限度地提高醫(yī)療設(shè)計(jì)行業(yè)的生產(chǎn)效率,綜述了醫(yī)療產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所面臨的各種難題。借助有關(guān)已開發(fā)醫(yī)療設(shè)備的范例,您將了解 SolidWorks? Simulation 和虛擬樣機(jī)工具如何能幫助您解決這些同時(shí)出現(xiàn)的難題,以及在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和安全方面得到保證。 ?
2021-03-17 09:32:166

變頻器設(shè)計(jì)人員常犯哪些錯(cuò)誤

設(shè)計(jì)人員必須充分了解變頻器驅(qū)動(dòng)的機(jī)械系統(tǒng)。摩擦、溫度和傳動(dòng)裝置的影響對(duì)于逆變器的正確應(yīng)用都至關(guān)重要。在許多安裝中,需要保護(hù)變頻器免受電氣噪聲和不可靠輸入電源的影響。分支保護(hù)、線路電抗器和半導(dǎo)體熔斷器的正確使用通常只有在變頻器出現(xiàn)故障后才能學(xué)會(huì)。
2021-06-22 15:59:031136

幫助設(shè)計(jì)人員快速通用EMI測(cè)試的技術(shù)示例

通過(guò)節(jié)省時(shí)間和成本的創(chuàng)新技術(shù)降 低電源中的EMI 分析開關(guān)模式電源中的 EMI,并 提供了一些可幫助設(shè)計(jì)人員快速且輕松地通 過(guò)業(yè)界通用 EMI 測(cè)試的技術(shù)示例。
2022-03-09 14:49:431

萊迪思Propel幫助設(shè)計(jì)人員快速創(chuàng)建基于處理器的系統(tǒng)

與Verilog或VHDL相似,HDL能讓FPGA設(shè)計(jì)人員描述設(shè)計(jì)意圖,正如軟件開發(fā)人員使用C或者C++等編程語(yǔ)言一樣。理解HDL的方式之一就是它可以用來(lái)描述同時(shí)發(fā)生的事物,這也是現(xiàn)實(shí)世界中硬件工作的方式。相比之下,軟件編程語(yǔ)言通常用于描述順序發(fā)生的事。
2022-08-01 17:06:48300

如何使設(shè)計(jì)人員選擇最合適的加速度計(jì)

和特性,以及它們與傾斜和穩(wěn)定應(yīng)用的關(guān)系,從而幫助設(shè)計(jì)人員選擇最合適的加速度計(jì)。第2部分將重點(diǎn)介紹可穿戴設(shè)備、基于狀態(tài)的監(jiān)測(cè)(CBM)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
2022-10-12 11:08:391003

汽車ADC如何幫助設(shè)計(jì)人員在ADAS中實(shí)現(xiàn)功能安全

汽車ADC如何幫助設(shè)計(jì)人員在ADAS中實(shí)現(xiàn)功能安全
2022-10-28 12:00:061

全新的高級(jí)WEBENCH? 工具使專家級(jí)電源設(shè)計(jì)人員如虎添翼

全新的高級(jí)WEBENCH? 工具使專家級(jí)電源設(shè)計(jì)人員如虎添翼
2022-11-04 09:51:501

CTSD ADC架構(gòu)的固有混疊抑制及如何簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

為了理解混疊的概念,讓我們快速回顧一下奈奎斯特采樣定理??梢栽跁r(shí)域或頻域中分析信號(hào)。在時(shí)域中,模擬信號(hào)的采樣在數(shù)學(xué)上表示為信號(hào)的乘法——例如,x(t)與脈沖序列,δ(t),具有時(shí)間段Ts.
2022-12-16 10:53:38673

面向信號(hào)設(shè)計(jì)人員CTSD架構(gòu)詳解

解釋CTSD技術(shù)概念的傳統(tǒng)方法是首先了解離散時(shí)間Σ-Δ(DTSD)調(diào)制器環(huán)路的基礎(chǔ)知識(shí),然后用等效的連續(xù)時(shí)間元件替換離散時(shí)間環(huán)路元件。雖然這種方法可以深入了解Σ-Δ功能,但我們的目標(biāo)是更直觀地了解
2022-12-16 11:43:231177

設(shè)計(jì)人員如何實(shí)現(xiàn) Wi-Fi 三頻段千兆網(wǎng)速和高吞吐量

設(shè)計(jì)人員如何實(shí)現(xiàn) Wi-Fi 三頻段千兆網(wǎng)速和高吞吐量
2022-12-26 10:16:17432

設(shè)計(jì)人員保持忙碌的安全、可靠的網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品

新技術(shù)星期二:讓設(shè)計(jì)人員保持忙碌的安全、可靠的網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品
2022-12-30 09:40:10248

深入分析信號(hào)鏈設(shè)計(jì),助你了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)

本身具有架構(gòu)優(yōu)勢(shì),簡(jiǎn)化了信號(hào)鏈設(shè)計(jì),從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時(shí)間。為了說(shuō)明CTSD ADC本身的架構(gòu)優(yōu)勢(shì)及其如何適用于各種精密中等帶寬應(yīng)用,我們將深入分析信號(hào)鏈設(shè)計(jì),讓設(shè)計(jì)人員了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì),并探索
2023-04-18 21:35:04560

Maxim芯片有助于設(shè)計(jì)人員降低系統(tǒng)功耗

已經(jīng)成為設(shè)計(jì)者追求的新目標(biāo),特別是對(duì)于每天工作24小時(shí)的系統(tǒng)。為了滿足低功耗要求,電路設(shè)計(jì)人員深知細(xì)節(jié)決定成敗,需要對(duì)每一部分電路的電流進(jìn)行仔細(xì)測(cè)算。本文介紹了Maxim芯片在典型系統(tǒng)中的應(yīng)用,有助于設(shè)計(jì)人員降低系統(tǒng)功耗。文中給出的實(shí)例只是Maxim眾多超低電流器件中的幾個(gè)典型例子。
2023-06-10 09:31:23500

CTSD精密ADC:利用異步采樣速率轉(zhuǎn)換(ASRC)簡(jiǎn)化數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)接口

本系列文章已突出介紹了連續(xù)時(shí)間Σ-Δ(CTSD)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)調(diào)制器環(huán)路的架構(gòu)特性,這種架構(gòu)能夠簡(jiǎn)化ADC模擬輸入端的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)?,F(xiàn)在討論將ADC數(shù)據(jù)與外部數(shù)字主機(jī)接口以對(duì)此數(shù)據(jù)執(zhí)行應(yīng)用相關(guān)
2023-06-16 10:19:22989

CTSD精密ADC:為信號(hào)設(shè)計(jì)人員介紹CTSD架構(gòu)

采用傳統(tǒng)方法解釋CTSD技術(shù)概念時(shí),都是先理解離散時(shí)間∑-Δ (DTSD)調(diào)制器環(huán)路的基本原理,然后用等效的連續(xù)時(shí)間元件來(lái)替換離散時(shí)間環(huán)路元件。雖然通過(guò)這種方法可以深入了解∑-Δ功能,但我們的目標(biāo)
2023-06-16 10:21:59570

CTSD精密ADC:實(shí)現(xiàn)固有混疊抑制

、易于使用的無(wú)混疊精密ADC,可提供簡(jiǎn)單、緊湊的信號(hào)鏈解決方案。 第2部分 向信號(hào)設(shè)計(jì)人員介紹CTSD技術(shù)。本文比較了現(xiàn)有精密ADC架構(gòu)的混疊抑制解決方案背后的設(shè)計(jì)復(fù)雜性。我們將闡述一個(gè)理論,以此
2023-06-16 10:23:17368

CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)

本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓源。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時(shí)輸入源或基準(zhǔn)電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:42869

什么是走線的拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu)?怎樣調(diào)整走線的拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu)來(lái)提高信號(hào)的完整性?

中的噪聲和干擾,提高信號(hào)的完整性和可靠性。在設(shè)計(jì)和調(diào)整走線拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu)時(shí),需要考慮信號(hào)線路的長(zhǎng)度、走向、分布以及與其他線路之間的距離等因素。下面將詳細(xì)介紹走線的拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu)及其調(diào)整方法。 1. 單線拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu): 單線拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu)是最
2023-11-24 14:44:40271

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