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優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng) — 第2部分:高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

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布局電源板以最大限度地降低EMI:1部分

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2019-09-05 15:36:07

布局電源板以最大限度地降低EMI:2部分

布局電源板以最大限度地降低EMI:2部分
2019-09-06 08:49:33

應用電路板的多軌電源設計——1部分:策略

%的電源公差。圖3顯示了高速差分信號。本文將著重探討圖2所示的標準邏輯電平。圖2.標準邏輯接口電平。開關噪聲未經(jīng)過充分濾波時,開關穩(wěn)壓降壓或升壓電源設計可能產(chǎn)生幾十毫伏至幾百毫伏的開關噪聲,尖峰可能
2020-09-27 10:57:46

建筑混合測試系統(tǒng)1部分

構建混合測試系統(tǒng)1部分:為成功過渡奠定基礎
2019-11-06 09:36:06

開關模式電源電流檢測—— 第二部分:何處放置檢測電阻

部分),擔任電源應用工程師,開始其職業(yè)生涯。他于2004年成為應用部門主管,并于2008年成為應用工程經(jīng)理。他的團隊支持廣泛的產(chǎn)品和應用,從小尺寸集成功率模塊到大型kW級高功率、高電壓轉(zhuǎn)換器。除了支持
2018-07-09 09:06:48

彌合高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器連續(xù)波和調(diào)制信號測量的區(qū)別

我們一般使用連續(xù)波 (CW) 信號來描述高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。這樣做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信號更易于通過 CW 生成器和窄帶通濾波無噪生成;2
2022-11-23 07:30:26

微功率降壓/升壓電路2部分:將四節(jié)電池轉(zhuǎn)換為5V

DN110- 微功率降壓/升壓電路,2部分:將四節(jié)電池轉(zhuǎn)換為5V *
2019-06-11 16:31:41

掌握模數(shù)轉(zhuǎn)換器電源設計技巧

和RF應用(美國北卡羅來納州格林斯博羅)的高級系統(tǒng)應用工程師。他發(fā)表了大量有關各種應用的轉(zhuǎn)換器接口、轉(zhuǎn)換器測試和模擬信號設計的文章。Rob曾在航空航天和防務擔任應用工程師5年之久,專注于雷達
2018-10-29 17:08:03

探究寬帶GSPS ADC中的DDC(1部分

ADI應用工程師IanB寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使高速采集系統(tǒng)具備很多性能優(yōu)勢。在高采樣速率和輸入帶寬上,寬帶GSPS ADC提供寬頻譜的可見性。然而,雖然有些應用需要寬帶前端,但也有一些
2018-10-26 11:16:21

探究寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

作者:ADI應用工程師IanB 寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使高速采集系統(tǒng)具備很多性能優(yōu)勢。在高采樣速率和輸入帶寬上,寬帶GSPS ADC提供寬頻譜的可見性。然而,雖然有些應用需要寬帶前端
2018-08-06 06:40:16

杜絕高速轉(zhuǎn)換器帶寬條款

交流性能結果在系統(tǒng)中會有很大的差異,盡管轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊中列出的額定分辨率和性能,或者顯示的全功率帶寬要大得多(可能2×)比轉(zhuǎn)換器本身的采樣帶寬。示例帶寬是設計的核心。所有設計都應避免使用部分或全部額定
2018-10-26 11:07:11

求protuse中仿真從電網(wǎng)采集交流信號到AD轉(zhuǎn)換這一部分的設計

在protuse中仿真從電網(wǎng)采集交流信號到AD轉(zhuǎn)換這一部分的設計,有大神會嗎?跪求。。。。。。。。。。。{:4:}
2014-05-13 13:33:34

淺析高速轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)FPGA串行接口

可簡化 PCB 布局,加快原型開發(fā),使產(chǎn)品更快上市。 AD9250 轉(zhuǎn)換器的 JESD204B 串行接口將每個 IC 所需高速輸出數(shù)據(jù)路徑的數(shù)目從多達28個減至2個。每個上電周期以及經(jīng)過路重新同步
2018-12-25 09:27:33

淺談轉(zhuǎn)換器的噪聲

信號達到最大。衰減、填充或阻抗在信號中并不是好的噪聲指數(shù)折衷方式,因為電阻的存在會浪費功率和增加噪聲。后續(xù)第二部分將討論電阻噪聲和轉(zhuǎn)換器噪聲之間的比較。ADC的噪聲指數(shù)公式:NF = Pfs(dBm
2018-08-08 07:54:23

用于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的串行接口有哪些選擇?

用于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的串行接口有哪些選擇?
2021-04-09 06:55:28

用于測量轉(zhuǎn)換器 AC 電源抑制性能的技術

電源抑制指標,了解轉(zhuǎn)換器的性能何時會因為電源噪聲而下降。在第一奈奎斯特區(qū) fS/2,大多數(shù) 高速轉(zhuǎn)換器的 PSRR 典型值為 60 dB (1 mV/V)。如果數(shù)據(jù)手冊 未給出該值,請按照前述方法進行
2020-09-18 07:00:00

電壓參考對ADC/DAC混合信號部分的影響

設計來說,不存在一個普遍通用的解決方案。但是,在隨后的系列文章中,我將介紹幾款與各種各樣不同的轉(zhuǎn)換器一起工作的電路。我們下次見。參考文獻·《電壓參考如何影響您的性能:1部分,共3部分》,作者
2019-05-13 14:11:30

第二部分 基礎篇 - 2章 Systick系統(tǒng)定時

解的地方。 A. MCO 是 STM32 的一個時鐘輸出 IO(PA8),它可以選擇一個時鐘信號輸出, 可以選擇為 PLL 輸出的 2 分頻、 HSI、 HSE、或者系統(tǒng)時鐘。這個時鐘可以用來給外部
2018-04-28 13:12:28

終結高速轉(zhuǎn)換器帶寬術語

使用額定全功率帶寬的某一或最高頻率部分,否則動態(tài)性能(SNR/SFDR)會下降。為了確定高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣帶寬,請查閱數(shù)據(jù)手冊,或者咨詢應用支持人員,因為有時候采樣帶寬并未明確給出。通常,數(shù)據(jù)手冊會規(guī)
2018-10-26 11:41:04

結束高速轉(zhuǎn)換器帶寬條款

使穩(wěn)定時間超出預測的一階模型。Rob ReederRob Reeder是ADI公司在北卡羅萊納州格林斯伯勒的高速轉(zhuǎn)換器和射頻應用部門的高級系統(tǒng)應用工程師。他發(fā)表了大量關于轉(zhuǎn)換器接口,轉(zhuǎn)換器測試和模擬信號
2018-10-22 16:55:30

請問怎么設計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?

怎么設計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成及原理是什么?如何實現(xiàn)高速A/D轉(zhuǎn)換器與DSP的接口設計?
2021-04-12 06:10:22

高密度DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局第一部分

的跟蹤布線,包括MOSFET柵極驅(qū)動、電流檢測和輸出電壓反饋。6. 設計電源和接地(GND)層。 在本博客系列的2部分,筆者將揭開一種高密度降壓型轉(zhuǎn)換器布局(采用20mm×11mm封裝的25A負載點設計)的神秘面紗。
2018-09-05 15:24:36

高密度DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局第二部分

無數(shù)個小時為EMI、噪聲、信號完整性以及與較差布局相關的其它問題進行調(diào)試,這會讓設計人員感到非常高興。 其它資源: 在EDN上閱讀《DC/DC轉(zhuǎn)換器PCB布局》的1部分、2部分3部分。觀看
2018-09-05 15:24:34

高效信號信號調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

使用有源傳感和額外組件(例如數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC))的應用,需要在系統(tǒng)前端設置精確的參考電壓和放大器,以便為傳感提供所要求大小的勵磁電流或者電壓。圖2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之前,典型的模擬信號需要調(diào)節(jié)來彌補小信號輸入、信號補償和其他的每個應用特有信號特征
2019-06-24 08:14:54

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設計注意事項,1部分

高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設計考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設計,同步整流設計和電壓增益設計。本電源技巧的重點是影響開關元件選擇的關鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓內(nèi)部繞組電容的影響。在過去的十年
2022-05-25 10:08:50

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設計注意事項,2部分

第一部分重點介紹了影響諧振轉(zhuǎn)換器設計的關鍵寄生參數(shù),以及元件選擇標準和變壓設計。本部分重點介紹諧振轉(zhuǎn)換器同步整流(SR)的設計注意事項。諧振轉(zhuǎn)換器中的工作狀態(tài)可能比脈寬調(diào)制轉(zhuǎn)換器中的工作狀態(tài)復雜
2022-05-25 10:16:54

高速信號、時鐘及數(shù)據(jù)捕捉:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

高速信號、時鐘及數(shù)據(jù)捕捉:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)背后的運作原理— 作者:Ian King 美國國家半導體公司應用技術工程師隨著仿真/數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換取樣率提高至每秒千兆個取
2009-09-25 10:42:190

如何優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng)

持續(xù)提高。那么,如何優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng)?今天為大家分享一套方法,從電源噪聲、高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、RF收發(fā)器三個部分出發(fā),詳細介紹如何優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng)
2022-01-21 10:59:551752

信號電源系統(tǒng)優(yōu)化方案

持續(xù)提高。那么,如何優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng)?今天為大家分享一套方法,從電源噪聲、高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、RF收發(fā)器三個部分出發(fā),詳細介紹如何優(yōu)化信號鏈的電源系統(tǒng)。
2022-02-07 13:02:001681

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