- 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平坦度和动态范围的影响。
正确选择输入
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增益 平坦 ADC 高速 提升 变压器
- 高速DSP与串行A/D转换器TLC2558接口的设计,摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320F206的特点,提出使用串行A/D转换器TLC2558作为DSP系统的模拟量输入部分,解决了以往基于并行数据传输的A/D转换器不能与高速DSP进行很好配合的问题。在此基础上设计了DSP与串行A/D转
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TLC2558 接口 设计 转换器 A/D DSP 串行 高速
- 并行光互连技术 伴随着数字化的进程,数据的处理、存储和传输得到了飞速的发展。高带宽的需求使得短距互联成了系统发展的瓶颈。受损耗和串扰等因素的影响,基于铜线的电互联的高带宽情况下的传输距离受到了限制,
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及其 应用 技术 互联 并行 高速
- 本文介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比(PSRR
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方案 选择 设计 电源 ADC 高速
- 摘要:为了解决高速数据采集以及数据传输问题,设计了基于USB通信的FPGA高速数据采集系统。方案以FPGA为控制核心,实现A/D控制、数据缓存双口RAM和控制CY7C68013A三个功能。系统采用Verilog HDL语言,通过ISE软件编
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数据采集 系统 高速 FPGA USB 通信 基于
- 1 引言
在高速公路上,设有很多收费站,每一进、出车道上均有一栏杆机,栏杆机的传动需要变频器驱动。这些收费站大都远离城市,收费站的生活区也不可能由城市自来水供应。一般是就地打一口井,抽地下水满足生活需求
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应用 公路 高速 变频器
- 我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它
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信号 测量 德州仪器 差异 调制 连续 高速 数据 转换器 弥合
- MAX121与TMS320VC5402在高速数据采集中的接口,TMS320VC5402是TI公司的第五代DSP专门基于数字信号处理的低功耗的DSP芯片,工作频率高达10ns,在数字信号处理中应用广泛。该芯片提供了2个MCBSP,既可以工作在SPI模式又可以工作在通用串口模式,在系统设计中应用灵活
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集中 接口 数据 高速 TMS320VC5402 MAX121
- 2009年在武广、郑西等客运专线中,C3列控系统的应用,对高速铁路列车定位技术提出了更高的要求。C3列控系统的主要技术原则中明确提出,列车的运营速度达到350 km/h,最小追踪间隔为3 min,并且300 km/h及以上动车组
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铁路 应用 高速 定位 融合 传感器
- 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标(数据吞吐量和通信距离)确定抖动预算;同时还要考虑到组成通信链路的模块
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抖动 时钟 规范 基础知识 分享 链路 解秘 基础 信号 高速
- 摘要:介绍采样率为500兆/秒、采样精度为8bit的高速A/D系统的设计结构以及高速电路设计中的问题,最后还讨论了如何在Windows95下设计具有实时性要求的程序。 关键词:高速A/D变换 高速电路设计 Windows95 实时程
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实现 系统 A/D 高速
- 基于DSP和高速A/D的电力系统多通道同步采样,摘要:介绍了一种以DSP芯片TMS320C6711D为处理核心,辅以高速A/D芯片ADS8364,实现电力系统多通道同步采样分析的系统结构,着重介绍系统的硬件设计,通过测试及使用表明,该设计使用方便、实时性好、抗干扰性强、测
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同步 采样 通道 电力系统 DSP 高速 基于
- 1 引言 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越复杂.高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到或是超过45MHz
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设计 PCB 高速 Cadence 基于
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