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  • 低功耗精密數據采集信號鏈,適用于空間受限的應用

    適用于儀器儀表、工業和醫療保健領域的許多應用 工業、系統設計人員開發的各種數據采集卡 用于連接各種傳感器類型:光學、溫度、壓力、 磁性、振動和聲學,僅舉幾例。輸出信號來自 這些傳感器通常是單端或差分傳感器。在此類應用中, 模擬前端接受單端或差分信號, 執行增益或衰減、抗混疊濾波和電平轉換 要求,然后...

    1130次閱讀 · 0評論 電源傳感器adc
  • 簡單通用模擬前端使其在特定應用中發揮作用并實用

    將傳感器連接到模數轉換器的簡單通用模擬前端(AFE)對于沒有模擬設計經驗的工程師來說是一個很好的起點。我們探索額外的電路和概念,以定制設計,使其在特定應用中發揮作用并實用。...

    1401次閱讀 · 0評論 傳感器轉換器AFE
  • 先進的模擬集成和低噪聲系統設計使之成為可能

    緊湊型超聲系統的設計人員必須在可用的小空間內安裝產生高質量圖像所需的大量超聲收發器。這不是一項簡單的任務。當前最先進的系統通常擁有128個或更多的這些收發器。 典型的超聲收發器框圖如圖1所示。為了產生超聲圖像,收發器的高壓發射器產生適當定時的高壓脈沖,以激勵超聲換能器元件并產生聚焦的聲學傳輸。來自這...

    453次閱讀 · 0評論 收發器接收器adc
  • 一種同步多個GSPS轉換器的測試方法

    多個轉換器的同步對于雷達、電子戰 (EW)、超聲波和其他使用數字波束成形技術以操縱大數據場的多通道應用等應用非常有用。需要注意的是,當使用GSPS模數轉換器(ADC)時,需要相同的要求來促進同一系統內多個轉換器的同步。但是,速度和界面使這更難實現。...

    798次閱讀 · 0評論 轉換器adcGSPS
  • 基于連續時間、?-Σ高速ADC的寬帶模擬前端可降低功耗

    連續時間?-Σ (CTDS) 模數轉換器 (ADC) 是音頻系統、電話聽筒和移動電子產品的首選架構。這種ADC架構可實現高效集成、減少信號鏈和低功耗等優勢。當高動態范圍和功率效率是主要要求時,CTDS ADC的性能優于其他類別的ADC,但其他類型的ADC(如流水線ADC)由于其轉換寬帶模擬輸入信號的...

    674次閱讀 · 0評論 轉換器濾波器adc
  • 晶閘管的特性及工作原理

    晶閘管又叫可控硅,是半導體閘流管的簡稱。晶閘管是一種大功率的PNPN型4層3端元件,可以把交流電變換成電壓大小可調的脈動直流電,也可把直流電轉換成交流電,還可調節交流電壓、做無觸點開關等。晶閘管廣泛應用于可控整流、直流電動機的調速及電鍍行業等。...

    5854次閱讀 · 0評論 三極管可控硅晶閘管pnp交流電
  • 高速轉換器:概述是什么、為什么以及如何

    寬帶通信和高性能成像應用的不斷擴展特別強調高速數據轉換:能夠處理帶寬為10 MHz至1 GHz以上的信號的轉換器。各種轉換器架構被用于達到這些更高的速度,每種架構都有特殊的優勢。高速在模擬域和數字域之間來回移動也給信號完整性帶來了一些特殊的挑戰——不僅對于模擬信號,而且對于時鐘和數據信號也是如此。了...

    971次閱讀 · 0評論 CMOS轉換器總線
  • 揭開JESD204B轉換器內確定性延遲的神秘面紗

    對于需要一系列同步模數轉換器(ADC)的高速信號采樣和處理應用,校正和匹配轉換器之間的延遲變化的能力至關重要。圍繞此功能的系統設計至關重要,因為從模擬采樣點到處理模塊的任何延遲不匹配都會降低性能。交錯處理也需要樣本對齊,其中一個轉換器樣本領先另一個轉換器樣本幾分之一時鐘周期。...

    3113次閱讀 · 0評論 FPGA轉換器adc
  • 對數字的需求:高速模數轉換器和雷達系統的挑戰和解決方案

    對更多數字信號處理的需求正在推動雷達信號鏈盡早過渡到數字信號鏈,使模數轉換器(ADC)更靠近天線,這反過來又引入了許多具有挑戰性的系統級考慮因素。為了進一步探討這一點,圖1顯示了當前典型X波段雷達系統的高級概述。在該系統中,通常使用兩個模擬混頻級。第一級將脈沖雷達回波混合至1 GHz左右的頻率,第二...

    1235次閱讀 · 0評論 嵌入式adc雷達
  • 為給定噪聲預算選擇最佳數據轉換器

    ACD和DAC數據手冊中的典型值和最大值可用于確定存在噪聲(如數據轉換器量化、時鐘抖動、通道非線性以及輸入和輸出參考噪聲)的系統性能。演示了為給定噪聲預算選擇最佳數據轉換器的分步程序。ENOB計算器有助于分析這些參數,并指導我們找到控制和減少其他系統噪聲元素的建設性方法。...

    984次閱讀 · 0評論 轉換器dacACD
  • 將高壓輸入電平處理到低壓ADC中,而不會損失太多SNR

    使用模數轉換器(ADC)進行設計時,一個典型的誤解是,縮小輸入信號以驅動ADC的滿量程范圍會顯著降低信噪比(SNR)。對于使用寬電壓擺幅的系統設計人員來說,這一點尤其值得關注。使問題更加復雜的是,與高壓電源相比,用于低壓電源(5V或更低)的ADC產品范圍也廣泛得多。更高的電源通常會導致更高的功耗和電...

    1400次閱讀 · 0評論 放大器轉換器adc
  • 無源器件并不是那么無源:電容器

    晶體管和集成電路被認為是有源元件,因為它們利用來自電源的能量改變信號。同時,我們將電容器、電阻器、電感器、連接器甚至 PC 板 (PCB) 等組件稱為無源元件,因為它們似乎不消耗功率。然而,這些明顯的無源元件可以并且確實以意想不到的方式改變信號,因為它們都包含寄生部分。因此,事實上,許多所謂的無源組...

    874次閱讀 · 0評論 集成電路電容器電阻器
  • ASIC修復嘈雜的模擬“哎呀”

    良好的專用集成電路 (ASIC) 可享受 90% >首次硅成功。您可能想知道為什么我們要討論“修復”此問題的方法?畢竟,ASIC幾乎可以工作,沒有時間旋轉它,仍然滿足市場窗口。聽起來很耳熟?不幸的是,墨菲定律1這句話說,“任何可能出錯的事情,都會在最糟糕的時候出錯,”在這里適用。無論我們如何仿...

    506次閱讀 · 0評論 fpga集成電路asic
  • 直接采樣DAC的理論與應用

    具有12至14位高分辨率的現代高速數模轉換器(DAC)為采用直接調制方案的新型發射器設計奠定了基礎。在此類設計中,調制后的傳輸信號直接在基頻上生成。到目前為止,這種方法僅用于生成有線電視系統中正交調幅(QAM)多載波信號的傳輸,或雷達設備和軍事通信系統采用的微波系統的中頻信號。現在,進一步發展使得將...

    3733次閱讀 · 0評論 轉換器dacRF
  • 分析音頻DAC抖動靈敏度

    高性能音頻數模轉換器(DAC)傳統上需要一個非常干凈的采樣主時鐘(MCLK),以避免音頻質量下降。時鐘源通常直接來自晶體振蕩器,其產生的抖動通常小于100ps。在某些系統中,音頻過采樣頻率(通常是3.072MHz或2.8224MHz的倍數)不是晶體振蕩器參考頻率的方便部分。...

    2003次閱讀 · 0評論 放大器振蕩器DAC
  • 探討負電壓浪涌的對策及其效果

    下圖顯示了同步升壓電路中LS關斷時柵極-源極電壓的行為,該圖在之前的文章中也使用過。要想抑制事件(IV),即HS(非開關側)的VGS的負浪涌,采用浪涌抑制電路的米勒鉗位用MOSFET Q2、或鉗位用SBD(肖特基勢壘二極管)D3是很有效的方法(參見下面的驗證電路)。...

    992次閱讀 · 0評論 二極管MOSFET
  • 探討正電壓浪涌的對策和其效果

    下圖顯示了同步升壓電路中LS導通時柵極-源極電壓的行為,該圖在之前的文章中也使用過。要想抑制事件(II),即HS(非開關側)的VGS的正浪涌,正如在上一篇文章的表格中所總結的,采用浪涌抑制電路的米勒鉗位用MOSFET Q2、或誤導通抑制電容器C1是很有效的方法(參見下面的驗證電路)。...

    396次閱讀 · 0評論 MOSFETSiC功率元器件
  • 針對所產生的SiC功率元器件中浪涌的對策

    只是由于SiC MOSFET的跨導比Si MOSFET的跨導小一個數量級以上,因此不會立即流過過大的直通電流。所以即使流過了直通電流,也具有足夠的冷卻能力,只要不超過MOSFET的Tj(max),基本上沒有問題。然而,直通電流畢竟是降低系統整體效率的直接因素,肯定不是希望出現的狀態,因此就有必要增加...

    364次閱讀 · 0評論 二極管MOSFETSiC
  • 什么是柵極-源極電壓產生的浪涌

    MOSFET和IGBT等功率半導體作為開關元件已被廣泛應用于各種電源應用和電力線路中。其中,SiC MOSFET在近年來的應用速度與日俱增,它的工作速度非常快,以至于開關時的電壓和電流的變化已經無法忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當SiC M...

    1041次閱讀 · 0評論 電源MOSFETIGBT
  • 如何設計時間可調的給定積分器電路

    如何設計時間可調的給定積分器電路?這樣處理積分電路更靈活。...

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