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標(biāo)簽 > 噪聲
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下面給大家介紹下。減少EMI的干擾采用金屬外殼做屏蔽減小外界電磁場(chǎng)輻射干擾。為減少從電源線輸入的電磁干擾,在電源輸入端加EMI濾波器。
2020-09-01 標(biāo)簽:開關(guān)電源噪聲電壓 4333 0
基于DSP技術(shù)對(duì)LMS自適應(yīng)濾波算法進(jìn)行研究分析
所謂自適應(yīng)濾波,就是利用前一時(shí)刻已獲得的濾波器參數(shù)等結(jié)果,自動(dòng)調(diào)節(jié)現(xiàn)時(shí)刻的濾波器參數(shù),以適應(yīng)信號(hào)和噪聲未知或隨時(shí)間變化的統(tǒng)計(jì)特性,從而實(shí)現(xiàn)最優(yōu)濾波。自適...
如何提高信號(hào)鏈前端的增益,改善整個(gè)信號(hào)鏈
這是一個(gè)很簡(jiǎn)單的概念。如圖1所示,第二級(jí)的誤差將除以第一級(jí)的增益。比如,第一級(jí)增益適度,值為10 ,第二級(jí)的誤差或噪聲是第一級(jí)的10 倍,卻僅僅貢獻(xiàn)與第...
基于WLS-KF算法實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)較高精度的定位和跟蹤研究
本文給出了一種加權(quán)最小二乘一卡爾曼濾波(WLS-KF)算法,它利用一組離散采樣點(diǎn),通過WLS方法產(chǎn)生近似線性化預(yù)測(cè)模型,然后用KF算法對(duì)此模型進(jìn)行校正。...
采用多級(jí)比較器各級(jí)一次性消失調(diào)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)18為逐次逼近式ADC的設(shè)計(jì)
然而, ADC 的精度和線性度會(huì)受到元件匹配度和系統(tǒng)失調(diào)以及噪聲等因素的限制, 因此通常需要采用自動(dòng)失調(diào)消除、數(shù)字校準(zhǔn)等技術(shù)以改善其性能。
高速10位雙通道數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC1008D750的性能特點(diǎn)和應(yīng)用
NXP公司的DAC1008D750是高速10位雙通道數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),可選擇2、4或8內(nèi)插濾波器以優(yōu)化多載波WCDMA發(fā)送器。
2020-08-24 標(biāo)簽:振蕩器噪聲數(shù)模轉(zhuǎn)換器 1733 0
改善實(shí)際ADC應(yīng)用中的量化噪聲性能的兩種方法分析
數(shù)模轉(zhuǎn)換器(ADC)提供了許多系統(tǒng)中模擬信號(hào)到數(shù)字信號(hào)的重要轉(zhuǎn)換。它們完成一個(gè)模擬輸入信號(hào)到二元有限長度輸出命令的振幅量化,范圍通常在6到18b之間,是...
基于FR4板材和ATF-551M4實(shí)現(xiàn)低噪聲放大器的設(shè)計(jì)
為了滿足2.5GHZ WiMAX應(yīng)用,要求該低噪聲放大器在工作頻段2.49~2.69GHz內(nèi)能有》14dB的增益,《1dB的噪聲系數(shù)。為了降低接收機(jī)成本...
精密差分輸出儀表放大器的性能優(yōu)勢(shì)及實(shí)現(xiàn)應(yīng)用
采用最先進(jìn)技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠接受差分輸入信號(hào),從而允許將來自傳感器的整個(gè)信號(hào)路徑以差分信號(hào)的形式傳送給ADC。這種方法提供了顯著的性能優(yōu)勢(shì),...
2020-08-22 標(biāo)簽:噪聲模數(shù)轉(zhuǎn)換器儀表放大器 1932 0
高速電壓反饋放大器AD8022的工作原理和應(yīng)用電路分析
AD8022由兩個(gè)低噪聲的高速電壓反饋放大器組成。它的兩個(gè)輸入端產(chǎn)生的電壓噪聲只有2.5nV/√Hz。同時(shí)具有帶寬寬,失真小等特性。當(dāng)驅(qū)動(dòng)電容負(fù)載時(shí),A...
低噪聲壓控振蕩器的應(yīng)用設(shè)計(jì)方案
在開放的ISM和短距離裝置(SRD)頻段上工作的發(fā)射器和接收器都需要高性能的壓控振蕩器(VCO)。例如,ISM和SRD集成電路必須滿足像EN200 22...
單聲道模數(shù)變換器SM5865CM的性能特點(diǎn)及應(yīng)用分析
SM5865CM是NPC公司生產(chǎn)的DVD-Audio和192kHz/24bit PCM單聲道多電平D/A變換器SM5865BM的升級(jí)版本,雖然這兩者都可...
如何利用輸入噪聲提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率
所有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖荚肼暋4蠖鄶?shù)情況下,輸入噪聲越小越好;但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上對(duì)提高分辨率是有幫助的。
2020-08-21 標(biāo)簽:噪聲分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1173 0
基于虛擬儀器技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)圖象采集視覺系統(tǒng)的應(yīng)用方案
數(shù)字圖像處理是視覺系統(tǒng)的關(guān)鍵,在虛擬儀器系統(tǒng)中,這一切是通過計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)的 。目前國內(nèi)外使用最為廣泛的虛擬儀器開發(fā)平臺(tái)是NI公司的LabVIEW和La...
在選擇噪聲測(cè)量設(shè)備時(shí)如何考慮規(guī)格參數(shù)
在第四部分中,我們采用了 TINA SPICE 來分析運(yùn)算放大器 (op amp) 中的噪聲。同時(shí),TINA SPICE 分析所采用的示范電路也可用于第...
2020-08-19 標(biāo)簽:噪聲運(yùn)算放大器測(cè)量 1379 0
運(yùn)算放大器固有噪聲的分析、估算和應(yīng)用設(shè)計(jì)
大多數(shù)運(yùn)算放大器產(chǎn)品說明書列出的僅僅是一個(gè)運(yùn)算放大器噪聲的典型值,沒有任何關(guān)于噪聲溫度漂移的信息。電路板和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)人員希望能根據(jù)典型值找出一種可以估算...
2020-08-19 標(biāo)簽:電流噪聲運(yùn)算放大器 1531 0
SUSAN特征檢測(cè)的基本原理和算法的性能和應(yīng)用研究
無論對(duì)直線,還是曲線邊緣,SUSAN算法基本上可以檢測(cè)出所有的邊緣,檢測(cè)結(jié)果較好。雖然實(shí)驗(yàn)中沒有達(dá)到一個(gè)象素的精度,但這主要是因?yàn)閷?duì)邊緣的兩側(cè)都應(yīng)用了S...
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