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ADC交錯(織)技術(shù)進(jìn)階篇

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2019-07-23 06:52:17

高手進(jìn)階_終極內(nèi)存技術(shù)指南

[url=]高手進(jìn)階_終極內(nèi)存技術(shù)指南[/url]
2014-05-29 16:40:10

高手進(jìn)階終極內(nèi)存技術(shù)指南

高手進(jìn)階終極內(nèi)存技術(shù)指南
2012-08-15 17:53:09

交錯運(yùn)行變換器及變結(jié)構(gòu)控制均流技術(shù)

交錯運(yùn)行變換器及變結(jié)構(gòu)控制均流技術(shù) 摘要:變結(jié)構(gòu)控制以其良好的控制性能在非線性系統(tǒng)中得到了越來越廣泛的應(yīng)用
2009-07-08 10:26:06602

采用UC3846實(shí)現(xiàn)交錯并聯(lián)控制

采用UC3846實(shí)現(xiàn)交錯并聯(lián)控制 變換器若能實(shí)現(xiàn)并聯(lián)模塊的交錯運(yùn)行,就可以減小總的電壓和電流紋渡以及電磁干擾。因此,隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展。交錯并聯(lián)供電方式
2009-10-25 10:11:073920

交錯式PFC技術(shù)趨勢及新穎的單芯片交錯式PFC控制器的應(yīng)用

交錯式PFC技術(shù)趨勢及新穎的單芯片交錯式PFC控制器的應(yīng)用  近年來,在一些對外形因數(shù)有嚴(yán)格要求的應(yīng)用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因
2010-01-07 11:05:433133

電源轉(zhuǎn)換的交錯式PFC控制技術(shù)應(yīng)用

電源轉(zhuǎn)換的交錯式PFC控制技術(shù)應(yīng)用 電源設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)交錯式PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:071966

并聯(lián)交錯Boost PFC驅(qū)動技術(shù)仿真

基于BoostPR :的雙閉環(huán)工作原理建立了單相雙重并聯(lián)交錯BoostPF C的PSpice仿真系統(tǒng),結(jié)合禍合、分立兩種升壓電感使用方式,重點(diǎn)對并聯(lián)交錯Boost Pf℃的兩種驅(qū)動技術(shù)(同步驅(qū)動、分頻驅(qū)動
2011-05-19 17:16:31103

android進(jìn)階篇

2012-09-22 00:04:364

USB HID設(shè)備應(yīng)用(進(jìn)階篇

Freescale的USB HID設(shè)備應(yīng)用(進(jìn)階篇
2015-12-07 18:19:320

鳥哥的Linux私房菜服務(wù)器架設(shè)篇(第三版)

LINUX的進(jìn)階篇,服務(wù)器的建設(shè),感興趣的可以看看。
2016-09-27 15:19:030

交錯反激微功率光伏并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)

交錯反激微功率光伏并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)_張錦吉
2016-12-15 19:30:584

交錯并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級光伏并網(wǎng)微逆變器

交錯并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級光伏并網(wǎng)微逆變器_季曉春
2016-12-15 19:30:582

交錯并聯(lián)反激微型光伏并網(wǎng)逆變器

交錯并聯(lián)反激微型光伏并網(wǎng)逆變器
2017-01-08 10:40:5422

拓展一些關(guān)于交錯ADC的觀點(diǎn)

,可以大幅增加帶寬。 注意,fS顯示的是一個轉(zhuǎn)換器;交錯轉(zhuǎn)換器采樣速率等于2 X fS。 兩個交錯ADC 奈奎斯特區(qū) 它可以為各種不同應(yīng)用提供優(yōu)勢。 很多設(shè)計(jì)中的內(nèi)在系統(tǒng)要求都超前于商用ADC技術(shù)。 無論ADC采樣速率有多高,市場似乎都要求更高的速率。 交錯結(jié)構(gòu)可填補(bǔ)技術(shù)空白。
2017-11-16 10:20:060

交錯ADC之間的帶寬失配解決方案

交錯ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€來自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-11-16 10:51:031

交錯ADC之間的帶寬失配

交錯ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€來自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-12-05 05:21:45244

一文詳解“時間交錯技術(shù)

時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2018-01-17 14:59:517735

OpenCV圖像處理編程實(shí)例PDF電子書免費(fèi)下載

的圖像處理操作;第二部分進(jìn)階篇主要介紹圖像處理技術(shù),包括灰度變換技術(shù)、平滑技術(shù)、邊緣檢測及形態(tài)學(xué)技術(shù);第三部分高級篇主要介紹圖像應(yīng)用技術(shù),包括圖像分割技術(shù)、特征分析和復(fù)雜視頻處理技術(shù)進(jìn)階篇與高級篇的每章末節(jié)均提供了與本章內(nèi)容相關(guān)的
2019-09-17 17:38:500

交錯ADC之間的帶寬失配應(yīng)該如何解決

交錯ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2020-09-27 10:44:000

交錯ADC的帶寬失配問題的解決方案分析

交錯ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計(jì)師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因?yàn)樗袃蓚€來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2020-09-02 09:56:51751

交織型ADC是什么 相關(guān)的技術(shù)難點(diǎn)有哪些

? ?? 在當(dāng)今的許多細(xì)分市場,交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項(xiàng)優(yōu)勢。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電,除此之外滿足
2020-12-29 09:21:381474

準(zhǔn)確地了解交織型ADC是什么

ADC交錯式,則兩個或兩個以上具有固定時鐘相位差關(guān)系的ADC用來同步采樣輸入信號,并產(chǎn)生組合輸出信號,使得采樣帶寬為單個ADC帶寬的數(shù)倍。利用m個ADC可讓有效采樣速率增加m倍。
2021-01-04 16:20:051872

ADC 的時間交錯特性討論資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADC 的時間交錯特性討論資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-29 16:54:127

利用交錯技術(shù)提高效率

升壓電源常用于將低壓輸入轉(zhuǎn)換成較高電壓。不過,隨著這些電源的功率需求不斷增加,單個功率級可能變得缺乏吸引力。本文將介紹一種交錯式升壓技術(shù),無論從分析還從實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)上來說,該技術(shù)在效率、尺寸及成本
2021-06-17 11:38:4915

淺談模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時間交錯

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時間交錯是一種根據(jù)并行應(yīng)用數(shù)個ADC來提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式??简?yàn)取決于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:54804

一文詳細(xì)了解ADC時間交錯技術(shù)

時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:382508

利用CTLE和時間交錯閃存ADC來降低ADC分辨率

連續(xù)時間線性均衡 (CTLE) 的值來減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯ADC(如閃存),因此 ADC 面積和功率隨 ADC 通道的數(shù)量而變化。
2022-07-28 08:03:101084

采用28納米CMOS技術(shù)的12-b 10-GS/s交錯式流水線ADC

本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯 (IL) 流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。該 ADC 采用 4 GHz 輸入信號實(shí)現(xiàn) 55 dB 的信噪比和失真比 (SNDR) 和 66 dB 的無雜散動態(tài)范圍 (SFDR),采用 28 nm CMOS 技術(shù)制造,功耗為 2.9 W。
2022-12-15 16:32:331540

交錯ADC的基礎(chǔ)知識

當(dāng)ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關(guān)系的ADC同時對輸入信號進(jìn)行采樣,并產(chǎn)生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數(shù)處產(chǎn)生采樣帶寬。利用m個ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡單易懂,我們將重點(diǎn)介紹兩個ADC的情況。
2022-12-21 11:46:071047

交錯ADC:揭開謎團(tuán)

時間交錯是一種允許使用多個相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)[1](ADC)以比每個單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的工作采樣速率更快的速率處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)系列。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進(jìn)行
2023-01-08 16:33:51818

使用時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器倍增采樣率

交錯多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常是為了提高轉(zhuǎn)換器的有效采樣速率,特別是當(dāng)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時。然而,時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因?yàn)榧词故褂猛耆€性的元件,增益/失調(diào)失配和時序誤差也會導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21598

一文帶你了解交錯ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

今天我們將圍繞交錯ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時對輸入信號進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號,從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36931

交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC的原理是什么?

在當(dāng)今的許多細(xì)分市場,交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項(xiàng)優(yōu)勢。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:07369

交錯CRM BOOST PFC仿真(3)

前面使用simplis分別介紹了交錯CRM BOOST 過零檢測與起振信號、ON TIME控制、變頻交錯等電路,詳見。
2023-06-23 10:36:00568

先進(jìn)的數(shù)字后處理技術(shù)可增強(qiáng)時間交錯ADC系統(tǒng)的性能

通過以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對轉(zhuǎn)換器的輸出來對多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時間交錯,現(xiàn)在已經(jīng)是一個成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設(shè)計(jì) 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時,他們確定時間交錯解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
2023-06-17 15:37:39583

交錯ADC:基礎(chǔ)知識

交錯ADC轉(zhuǎn)換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯ADC轉(zhuǎn)換器為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了多種優(yōu)勢。然而,隨著轉(zhuǎn)換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數(shù)據(jù)。必須有一些有效的方法來處理轉(zhuǎn)換器
2023-06-30 16:56:35437

ESP32的接口不能隨便用,如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-進(jìn)階篇

進(jìn)階篇 接續(xù)如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-基礎(chǔ)篇,繼續(xù)了解ESP32的各種引腳接口吧! 內(nèi)容介紹 1.?SPI引腳 2.?I2C引腳 3.?UART引腳 4.?RTC引腳 5.
2023-12-12 15:54:284136

RK3568驅(qū)動指南|驅(qū)動基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階8 內(nèi)核運(yùn)行ko文件總結(jié)

RK3568驅(qū)動指南|驅(qū)動基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階8 內(nèi)核運(yùn)行ko文件總結(jié)
2024-01-31 14:58:59182

RK3568驅(qū)動指南|驅(qū)動基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階5 自定義實(shí)現(xiàn)insmod命令實(shí)驗(yàn)

RK3568驅(qū)動指南|驅(qū)動基礎(chǔ)進(jìn)階篇-進(jìn)階5 自定義實(shí)現(xiàn)insmod命令實(shí)驗(yàn)
2024-02-20 14:10:30115

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