在使用我们的最新模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。此外,我还在 E2E 上的该栏目下阅读了各种技术文章及其它博客文章,明白了为什么 JESD204B 是 LVDS 和 CMOS 接口的后续产品。
有一个没有深入讨论的主题就是解决 ADC 至 FPGA 和 FPGA 至 DAC 链路问题的协议部分,这两种链路本来就是相同的 TX 至 RX 系统。作为一名应用工程师,我所需要的就是
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JESD204B FPGA DAC
图 1
图 1 是 3 线模拟输出模块图。该模块使用双通道 DAC8562 数模转换器 (DAC) 驱动支持高电压、36V OPA192 运算放大器的电压与电流输出级。
电流输出是一个双级、高侧、电压至电流转换器。由放大器 A2、MOSFET Q2 和检测电阻器 RB 组成的第二级电路可为负载提供输出电流。A2 可在反相输入节点上感测整个 RB 上的压降,从而可通过负反馈调节输出电流。这样可确保其等于应用在非反相输入端的电压。
如果单独使用该级,高侧电源上
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德州仪器 DAC 电流转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 2.5Gsps 数模转换器 (DAC) LTC2000,该器件具出色的频谱纯度,在 200MHz 输出时 SFDR 为 74dBc,输出频率从 DC 至 1GHz 时 SFDR 优于 68dBc,这比同类的 14 位 DAC改进了 12dB。LTC2000 具低相位噪声和很宽的 2.1GHz -3dB 输出带宽,在高端仪表、宽带通信、测试设备、有线电视 DOCSIS CMTS 以及雷达应用中,能够实现宽带或高
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凌力尔特 DAC LTC2000
摘要:本文在SIP立体封装技术的基础上,设计了基于DSP、FPGA的复合电子系统模块。重点介绍了模块的功能构成及模块接口应用,为基于SIP小型化封装的复合电子系统(功能可订制)提供应用基础。
引言
随着电子技术的发展对系统模块小型化高可靠性提出了更高的要求。复合电子系统模块是欧比特公司推出的一款SIP模块,其将特定(可定制)的电子系统功能模块采用立体封装技术制作而成。本文介绍了基于DSP、FPGA的复合电子系统模块OBT-MCES-01的功能构成以及应用方法。
1 SIP简介
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复合电子系统 DSP FPGA ADC DAC RS422 CAN 201409
许多数字处理系统都会使用FPGA,原因是FPGA有大量的专用DSP以及block RAM资源,可以用于实现并行和流水线算法。因此,通常情况下,FPGA都要和高性能的ADC和DAC进行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25 Gsps ADC和EV12DS130A内建4/2:1 MUX的低功耗12-bit 3 Gsps DAC。 通常情况下,这些转换器的采样率都达到了GHz的级别。对工程师团队来说,除了混合信号电路板布局之外,理解和使用这些高性能的设备也是一个挑战。
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ADC DAC FPGA
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟转换之前加在一起。
我能使用求和模块做什么?
如果您需要使用一个发送器同时发送两个不同的频带(例如采用一个宽带发送器发送两个不同的蜂窝频带),那这个功能就很适合您。求和模块可承担 FPGA 中的频率分离创建工作,将该工作交由 DAC 完成。
图 1 是 DAC38J84 中的四个数字路径,称
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数模转换器 DAC DAC38J84
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出采用PIXI™最新混合信号技术设计的MAX11300,使工程师能够随意配置20路ADC、20路DAC或20路高压数字I/O引脚。
厂商针对不同应用推出的器件往往灵活性差,且编程难度大。MAX11300 PIXI是业内首款可配置的20通道、-10V至+10V高压混合信号数据转换器,可理想用于基站、工业控制和自动化等需要多路混合信号的复杂应用。MAX11300 PIXI自带的图形用户界面软件允
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Maxim Integrated PIXI DAC ADC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 通道、16 位电压输出数模转换器 (DAC) LTC2668-16,该器件具备 SoftSpanTM 输出,每个器件都可独立配置为 5 种可选和可高达 ±10V 的单极性或双极性输出范围。每个轨至轨 DAC 输出都能够以保证的负载调节提供或吸收 10mA 电流,而驱动高达 1000pF
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Linear DAC
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出业界最快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。 AD9144的无杂散动态范围(SFDR)为82 dBc,最高采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。噪声谱密度达到业界领先的-164 dBm/Hz,利用AD9144可以构建
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ADI DAC AD9144
业内领先的SoC/ASIC快速原型解决方案供应商思尔芯(S2C)公司,于2014年5月27日宣布将在2014年电子自动化展(DAC)展示其最新的技术。此次演示旨在展示S2C的最新技术和解决方案,以应对快速发展的SoC设计行业所面临的新挑战。DAC 2014将于6月1日至5日,在加利福尼亚,旧金山的Moscone会议中心举行。 S2C的快速原型平台, TAI Logic Module系列,可帮助加速完成SoC设计项目。从ESL探究,IP设计/验证, 系统整合和软件开发, TAI Logic Modul
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S2C SoC DAC
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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CMOS缓冲器 DAC 线驱动器
在通信系统中,为达到发射要求,信号需要通过功率放大器(PA)进行放大,为提高功率放大器的效率,功率放大器一般都工作在非线性状态
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新型 数字 失真
利用VHDL语言设计数字滤波器,主要在于如何实现乘法。乘法常用的实现方法有位串行乘法、分布式算法和并行乘法等。位串行乘法能节省大量硬件资源,但运算周期过长,对于数字滤波器这种高速率要求不宜采取。分布式算法是现在比较流行的一种乘法实现方式,所用硬件资源较少,运算速率也较快,但这只是针对小位宽乘法来说。对于数字滤波器的较大位宽的乘法,不宜采取。并行乘法,算法实现简单直观,对于现在资源丰富的FPGA,很好实现
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滤波器 数字 FPGA VHDL
调节仪常常带有变送输出电路,但输出量程一般只有一种。虽然满足大部分用户需要,但也总有一些用户有不同要求。比如,出厂时的输出量程为4mA~20mA,而用户要求输出0mA~20mA或0mA~24mA电流,或者
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DAC IC502 AD420
大多数现代音频都以数字模式存储,例如:脉冲编码调制(PCM)和MP3等。它可以提供无损数据存储、完美声音品质拷贝、永久存储、灵活性以及与其它数字系统的兼容性。音频DAC必须把这些数字模式转换为模拟信号,驱动扬声器发出声音(模拟波)。音频放大器把经过转换的音频声音放大,然后通过扬声器呈现给听者
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转换器 PCM DAC THD
数字-模拟转换器(dac)介绍
您好,目前还没有人创建词条数字-模拟转换器(dac)!
欢迎您创建该词条,阐述对数字-模拟转换器(dac)的理解,并与今后在此搜索数字-模拟转换器(dac)的朋友们分享。
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