- 由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们先考虑一下 ADC 功耗降低的原因。 下图 1 直接显示了我们 12 位、4MSPSADS7881SAR ADC 的功耗情况,是功耗显著降低的很好例证。 图 1:ADS7881功耗与采样率比较 当运行在高时钟速率下时,唯一的省电方法就是降低供电电压。但这并非总是可行的。当在使用 SAR ADC 监测应用时,如果在系统完全唤醒状态下很少有
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SAR 驱动器
- 5G大陆全权参与制定标准,且市场史全球的1/3,这次的5G革命可不是以前几代的通讯技术了。
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联发科 5G
- 据韩媒报道,下一代移动通信技术5G的速度是目前LTE(长期演进)的100倍多,可传送的数据容量也是LTE的1000多倍。3D立体全息图像传送、虚拟现实等服务也将成为显示。而5G商用化的时间正好与韩国平昌冬奥会、日本东京奥运会的举办时间“撞车”,两国也将为此展开技术上的较量。 据报道,韩国政府近日在第六次信息通信战略委员会上决定积极推进5G商用化,争取实现全球最早将5G投入商用。 韩国未来创造科学部表示,“将争取实现5G移动通信全球最早投入商用,并构建起较现在快100-200倍的有线网络”。据悉,韩
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5G SDN
- 上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不均匀的。这是因为地毯绝妙地掩盖了这个问题。 以我书呆子式的思维方式,这件让我不禁想到了高分辨率 SAR 模数转换器 (ADC) 的问题。我原本以为我家的楼梯是均匀的,就像具有完美对称的量化步进的无噪声 ADC 的理想转换函数一样。图 1 显示了 3 位 ADC 的实例情况。 图1.ADC 转换函数——“均匀一致的楼梯”
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ADC SAR
- 经过长时间的探讨,5G的愿景已经非常清晰。5G未来主要将应用到热点高容量、高可靠人机通信、海量机器通信三个方面。5G实现愿景最重要的技术之一是高频高带宽技术,由此而带来的5G测试技术的需求是明显而具有挑战性的。 2015年11月6日-7日,每年一度的“未来5G信息通信技术国际研讨会”上,与会的国际和国内政府官员、重要组织以及通信领先企业专家讨论了5G的未来和挑战,并提出了针对5G方案的建议,是每年一次的在行业内有重要影响力的5G盛会。作为Future论坛的正式成员,R&S公司的著名专家Rei
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R&S 5G
- 对于移动通信技术的更新换代,最直观的好处莫过于网速越来越快,但仅仅四这么简单吗?
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5G 高通
- 虽然按照国际电信联盟制定的时间表,要到2020年才会实现5G网络的大规模部署,但是各个国家的运营商都在试图早日抢占这一“万物互联”时代的商机。12月1日,在爱立信上海研发中心举办的“爱立信上海技术创新日”上,爱立信中国区首席市场官常刚透露,最早将会在明年年初推出针对5G的应用实例,运营商可以从2017年开始部署。 常刚所指的2016年出的5G应用,是基于目前4G时代LTE标准的演进技术,并不是新的空口技术。目前5G技术大致分为两类,包括LTE的演进技术以及新的无线接入技术,业内称之为“NX”技术。
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5G 爱立信
- 据韩媒报道,中国移动(微博)董事长尚冰近日与韩国电信公司董事长Hwang Chang-gyu、日本NTT DoCoMo公司CEO Kaoru Kato进行了一次会谈,主要内容是借未来几年奥运会的机会,合作推广5G网络。 5G,即第五代移动通信技术,也是4G之后的延伸。目前5G技术还处于早期阶段,行业对5G的研究重在关键性技术和相关标准的制定和统一。但对于已经享受到4G的我们来说,5G无疑让人心驰神往。 什么是5G? 5G与4G、3G、2G不同,5G并不是一个单一的无线接入技术,也不是几个全新的无
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4G 5G
- 本文说明了SAR ADC的工作原理,采用二进制搜索算法,对输入信号进行转换。本文还给出了SAR ADC的核心架构,即电容式DAC和高速比较器。最后,对SAR架构与流水线、闪速型以及Σ-Δ ADC进行了对比。 逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC)是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用的常见结构。SAR ADC的分辨率一般为8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特点。这些特点使该类型ADC具有很宽的应用范围,例如便携/电池供电仪表、笔输入量化器、工业控制和数据/信号采
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ADC SAR
- 在5G的通信之争中,各国已经开始加快步伐,争抢这块通信的“大蛋糕”,不过现在中国走在了最前面。
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5G 物联网
- 5G军备竞赛战况日益激烈。为抢得5G技术主导权,不仅欧洲、北美及亚洲地区国家已纷纷启动5G研发投资计画,通讯大厂高通(Qualcomm)、爱立信(Ericsson)、NTT DOCOMO等也于近期相继擘画完整研发蓝图,展现强烈企图心。
5G技术发展已成为全球关注焦点,不仅各国政府陆续大力推动相关发展政策,主要科技大厂也积极布局5G市场与致力于研发相关技术,期待引领下世代无线通讯网路技术趋势及创造可观利润。
致力三大技术研发 高通揭露5G战略蓝图
因应5G发展趋势,高通(Qualcom
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爱立信 5G
- 在2014/15财年,罗德与施瓦茨订单额超过19亿欧元,营收约为18.3亿欧元。与去年的9800名员工相比,到本财年末,公司员工增长到9900名。
虽然3G和4G市场已经巩固稳定,无线通信的测试与测量设备仍是这一业绩的突出贡献者。这部分归功于与新的5G无线通信标准相关的早期的研发订单。
罗德与施瓦茨提供丰富综合的产品线可以覆盖移动网络的整个生命周期。和子公司Ipoque及SwissQual一起,罗德与施瓦茨作为单一来源供应商服务于整个移动网络测试市场,这也是市场上绝无仅有的。正因为如此,罗
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罗德与施瓦茨 5G
- 在〈解析通讯技术(上)〉中,我们了解到无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,例如2G 的GSM900 系统使用频率范围890~960MHz,则其他的无线通讯就不能再使用这个频率范围,否则会互相干扰。为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多技术,来扩增频谱的使用率,例如TDMA、FDAM、CDMA、OFDM,而在这些复杂技术的背后,只要能掌握两个基本概念,就能了解整个通讯技术的发展关键。 这两个基本概念为“调变技术”(Modulation)与“多工技术”(
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4G 5G
- 智能手机的问世除了带动移动世代的崛起,更加速通讯技术的革新,在几年间,资料传输率的增加让使用者享受高速移动网络新体验,3G、4G、5G 的议题热度也始终居高不下,并跃居产官学研等单位的研究主题。但是一般人对4G 乃至于5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些技术背后的原理,到底什么是电磁波?什么是频宽?不同世代的差别又在哪里? 移动电话的世代 我们常常听到广告说:4G LTE,其中G
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4G 5G
- 我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能比较。在这篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC内总谐波失真 (THD) 的源头,以及他在不同的输入类型间有什么不一样的地方。
THD影响
让我们首先看看谐波失真是如何被引入的。本质上来说,转换器是一个非线性系统。如果系统完全线性,输入“x”将在输出上以线性的形式表现为“mx+c”。然而,由于采
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SAR ADC
5g sar介绍
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