提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Asahi Kasei Microdevices (AKM) 的AK4497SVQ 129dB双声道立体声旗舰级数模转换器 (DAC)。AK4497SVQ DAC采用AKM专有的VELVET SOUND™技术,可提供高保真音频,以优异的精度呈现动态、强大的听觉体验。AK4497SVQ DAC专为高端音频应用设计,包括USB和蓝牙
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贸泽
DAC
高端音频
数字反馈控制广泛应用于管理各种设备,统称为控制设备(DUC),例如电机、温度系统、伺服执行器、系统压力调节器和流量控制器。数字反馈控制设计的目标是确定传感器的模数转换器 (ADC) 和控制器的数模转换器 (DAC) 所需的性能标准。在经典模拟控制器(图1)中,信号是由基于运算放大器的电路作的比例电压,该电路实现了核心控制环路功能,即增益/乘法、求和/加法、差分/减法、导数和积分。相比之下,数字控制器对数字数据流执行控制计算,控制数学在数字逻辑硬件或在微控制器 (MCU) 或可编程逻辑控制器 (PLC) 上
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数字控制系统
ADC
DAC
202508
根特大学和比利时安特卫普大学的 imec 研究小组 IDLab 开发了一种采用 5nm FinFET CMOS 工艺制造的 7 位 150 GSa/s DAC,使用 PAM-4 调制可实现高达 300 Gb/s 的数据速率。DAC 旨在满足对更快数据中心链路日益增长的需求,将速度和能效相结合,为有线数据转换设定了新标准。随着机器学习和 AI 等数据密集型应用程序变得越来越普遍,数据中心对更高数据传输速率的需求持续激增。因此,超高速 ADC 和 DAC 对于确保下一代有线系统中的数据流至关重要。传统架构经常
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DAC
数模转换器 (DAC) 利用每个比特的加权贡献将数字二进制数据转换为模拟信号。在本常见问题解答中,我们讨论了两种最常见的 DAC 转换方式:加权电阻 DAC 和 R-2R 梯形 DAC。在进入转换类型之前,让我们了解 DAC 转换所涉及的基本步骤。图 1 显示了 DAC 中发生的过程的模块示意图。系统通过几个阶段处理 n 位数字输入:首先,输入门接收数字信号其次,n 位寄存器存储这些值第三,电平放大器调节信号第四,二进制梯形图将这些加权信号组合在一起,以产生模拟输出电压 (VA)。图 1.包含各
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数模转换器
DAC
信号转换
一、前言很多单片机都不具备DAC输出,但会有多路PWM输出,下面测试利用PCA芯片,GP8500,将PWM信号转换成模拟电压信号。测试一下这个方案,以备之后应用积累经验。二、电路设计设计基于STC32G单片机的测试电路。选择 PWMB中的第四个通道,也就是PWM8 的信号发送给 GP8500,由它将 PWM信号转换成模拟电压。铺设单面PCB,适合一分钟制板方法制作测试电路板。一分钟之后得到测试电路板,焊接清洗之后 进行测试。现在电路板工作电源为 5V。三、测试结果下载STC32G程序的时候, 选择内部时钟
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DAC
PWM
PCA
模拟信号
问: DAC电源相位噪声传播路径芯片上的所有电路都必须通过某种方式供电,这就给噪声传播到输出端提供了很多机会。不同电路电源噪声的传播路径也不一样,下面着重指出了 几种常见的 DAC 电源噪声传播路径。如下 图,DAC输出端通常由电流源和 MOS管组成,MOS管引导电流通过正引脚或负引脚供电。电流源从外部电源获得功率,任何噪声都会反映 为电流波动。图 1. DAC电源噪声来源1. MOS管电流源的 噪声可以经过MOS管到&nbs
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Digikey
DAC
电源噪声
传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。高频射频 DAC 具有平衡差分输出,而射频发送链和天线为单端。过去,射频工程师使用两种器件(即无源平衡-非平衡变压器和中间级射频增益块)来执行差分至单端 (D2S) 转换并提高射频信号的功率。但是,无源平衡-非平衡变压器具有多种局限性,包括印刷电路板 (PC
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发送信号链
差分转单端
射频放大器
DAC
6月24日,在一年一度的全球电子设计自动化盛会DAC 2024 上,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章携手国内EDA龙头企业华大九天,共同展示了双方在数模混合仿真领域的最新联合解决方案。此外,芯华章隆重推出EDA全流程敏捷验证管理器昭睿FusionFlex,面向来自世界各地的顶级EDA公司和芯片、系统厂商,展示中国生态联合力量和创新活力。这一工具创新性针对芯片设计验证流程中的多工具、多资源、多需求挑战提出了专业化管理方案,为整合当前国产EDA分散的点工具,构建完整的全流程国产EDA生态提供了强
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芯华章
DAC
敏捷验证管理器
FusionFlex
华大九天
数模混合仿真
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一种"一次成功"的设计方法,即设计不多不少,刚好满足相位噪声要求。从一块白板开始,首先将DAC视作一个模块。噪声可能来自内部,因为任何实际元器件都会产生某种噪声;也可能来自外部噪声源。外部噪声源可通过DAC的任何外部的任何外部任意连接,包括电源、时钟和
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相位噪声
DAC
数模转换
本应用笔记介绍了如何使用数模转换器来产生正弦波形输出。该文档还描述了规格、操作检查条件、硬件以及使用 RL78/G14 组 MCU 中的 DAC、数据传输控制器和事件链接控制器的软件和示例代码。本应用笔记介绍了如何使用数模转换器来产生正弦波形输出。该文档还描述了规格、操作检查条件、硬件以及使用 RL78/G14 组 MCU 中的 DAC、数据传输控制器和事件链接控制器的软件和示例代码。规格使用 D/A 转换器从 ANO0 引脚输出模拟电压。模拟电压输出从 0.0 V
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DAC
2023年7月11日,中国上海讯——芯和半导体于2023年7月10日在美国旧金山西莫斯克尼会议中心举办的DAC2023设计自动化大会上,正式发布了高速数字信号完整性和电源完整性(SI/PI) EDA2023软件集,涵盖了众多先进封装和高速设计领域的重要功能和升级。继上月在国际微波展IMS上发布射频EDA解决方案2023版本之后,芯和半导体此次发布了全系列EDA产品2023版本的剩余部分,包括针对先进封装的2.5D/3D信号完整性和电源完整性仿真,以及3D EM电磁仿真平台、多场协同仿真和高速系统仿真的三个
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芯和半导体
DAC
高速数字信号
电源完整性
精度计算器(ACCU)有助于数据转换器应用电路的设计和分析。它计算理想数据转换器的直流精度。该程序适用于HP® 50g计算器或免费的PC模拟器。精度计算器(ACCU)有助于数据转换器应用电路的设计和分析。它计算理想数据转换器的直流精度。该程序适用于HP® 50g计算器或免费的PC模拟器。介绍Steve Edwards是一位经验丰富的模拟设计工程师,他编写了几个计算器来自动执行重复性任务。这些工具正在共享,以帮助其他模拟设计工程师选择、指定和表征模拟电路。我们将总结一个这样的工具的功能,即精度计算器。精度计
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ADC
DAC
5G通信以及移动互联网日渐普及,基站端和数据中心的数据传输吞度量在不断提高,光模块作为“数据的高速公路”需求也呈指数级激增。高精度DAC芯片能够有效提高对光模块偏置的控制精度,为通信领域提供更高性能的解决方案。矽力杰DAC解决方案数字模拟转换器(DAC)是实现从数字到模拟的转换。通信上的各种发送链路,工业上的各种控制都可能会用到不同采样率和不同精度的DAC。作为一个桥梁,如何把原始的数字信号不失真的表现出来,就是DAC产品开发的设计挑战。我们会用精度、采样率、线性度、噪声、带宽等指标去衡量DAC的性能。矽
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矽力杰
DAC
国产EDA行业的领军企业芯和半导体,在近日举行的DAC 2022大会上正式发布了EDA 2022版本软件集。设计自动化大会DAC是全球EDA领域最富盛名的顶级盛会。本届大会在美国旧金山举办,从7月10日到7月14日,为期四天。芯和半导体此次发布的Xpeedic EDA 2022版本软件集,在先进封装、高速设计和射频系统电磁场仿真领域增添了众多的重要功能和升级,以系统分析为驱动,芯片-封装-系统全覆盖,全面支持先进工艺和先进封装。亮点包括:2.5D/3D 先进封装· &nb
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芯和半导体
DAC
EDA
经历了2021的全球缺芯潮,我们迎来了2022 年,今年,世卫组织认为新冠疫情会得到控制,随着疫情影响减弱,以及AIOT、智慧家居市场、老年健康市场走热,半导体产业会有哪些新的变化?谷泰微董事长兼总经理石方敏在接受媒体采访时以问答形式展望了2022.谷泰微董事长兼总经理 石方敏1问:您认为新冠疫情在2022年会得到有效控制吗?为什么?石方敏:从目前的全球态势来看,新冠疫情在2022年应该能得到有效控制。现在的病毒虽然传染力变强了,但重症不多,国外很多人感染,但同时慢慢也实现群体免疫了。我国现在政府和人民的
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模拟
ADC/DAC
谷泰微
近日,为响应可编程逻辑技术的不断发展,Teledyne e2v进一步增强了其 数据转换器 产品组合以及支持它们运作的高速SERDES技术。为了辅助Xilinx热门产品20nm Kintex UltraScale KU060 FPGA,Teledyne-e2v现在可提供高度优化的多通道模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)解决方案。它们有各种不同等级类别可供选择,最高级别是高可靠性耐辐射的宇航级,适用于卫星通信、地球观测、导航和科学任务。每个新的数据转换器都可以通过其集成的
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ADC
DAC
FPGA
Teledyne e2v 今日再次拓展旗下的数位类比转换器(DAC)IC 产品。透过其附带的评估平台,工程师可以提早将新的硬体应用于设计专案中。该公司将在近期开始提供第一波的 EV12DD700 双通道 DAC 样本,其运作频率最高可达 Ka 波段。此 DAC 支援波束成形应用,主要用于任务关键性的微波系统。其拥有 25GHz 的输出频宽与仅仅 3dB 的衰减值。在衰减值仅些微高于 3dB 的情况下,频宽可更进一步大幅提升。每一个 DAC 皆内建一系列发展成熟的信号处理功能,包括可程式化的 an
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DAC
DDS
RF
Circuits from the Lab®参考设计是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。如需更多信息和技术支持,请访问:www.analog.com/CN0432。连接/参考器件AD9139单通道、1.6 GSPS、16位、TxDAC®数模转换器ADL5375宽带正交调制器AD9516-114路输出时钟发生器,集成2.5 GHz VCO评估和设计支持电路评估板AD9139/ADL5375评估板(AD9139-DUA
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DAC
宽带
工业制造业正在经历巨大的变革。受工业4.0和工业物联网(IIoT)等政府倡导的计划驱动,行业组织都在积极热衷于获取和利用从庞大传感器网络中收集的数据。这种机制具有许多潜在的好处,能够产生可提高生产运营效率的分析性建议,而相关工厂可以实施预测性维护、修理和操作(MRO)方案。就这种应用而言,对磨损部件的状态进行监视(例如,通过振动传感器检测电机的轴承磨损)至关重要。这些新见解以及优化运营的能力可以帮助相关的机构释放潜能,将其设施完全转换为基于服务的高效运营。事实上,许多工业制造设备供应商正在这样实施。但是,
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MRO
DAC
战疫期间,疫情大数据经过处理与分析,最终以可视化呈现的方式实现信息的高效协同。这背后,曙光大数据可视化分析平台(简称DAV)功不可没。DAV是曙光云提供的一站式数据接入和大屏动态展示可视化服务平台。各地战疫指挥中心通过曙光云疫情排查上报系统所集成的DAV,实现对资源的统一指挥调度,真正做到“一张地图展示疫情分布、医疗资源分布等信息,一屏纵览联防联控概况”,打通了疫情防控“最后一公里”。当下,各地正有序复工,曙光公司决定,在免费开放曙光EDU大数据与人工智能实训平台、安全可信协同办公系统“光圈儿”等一系列产
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DAC
最后一公里
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 今日开始备货Texas Instruments (TI) 的DACx0501数模转换器 (DAC)。这些高精度、低功耗器件提供缓冲输出电压,适用于示波器、数据采集仪器、小型蜂窝基站、模拟输出模块、过程分析和直流电源等各种应用。作为授权分销商,贸泽电子致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品带向全球市场。贸泽只为客户
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TI
DAC
半导体制造公司Teledyne e2v于1955年成立,公司坐落于法国硅谷中心的格勒诺布尔。2017年3月Teledyne收购e2v,在欧洲、美洲和亚洲共拥有11000多名员工。Teledyne e2v行业经验丰富,为客户提供顶级信号处理解决方案和微处理器产品。公司可以灵活满足对产品要求最为严苛的各类市场,例如航空航天和国防、航空电子、太空及工业用途仪器仪表。公司擅长为客户量身定制高性能半导体子系统及信号和数据处理解决方案,以保证客户系统更加安全、稳定、与众不同。Teledyne e2v“数据和信号处理解
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ADC
DAC
电路功能与优势将宽带DAC互补电流输出转换为单端信号的传统方法是使用中心抽头变压器,或者在差分转单端配置中使用一个单通道运算放大器。然而,变压器
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CMRR
DAC
宽带
单端信号
0 引言随着卫星通信速率的不断提高,高速数字调制技术得到了快速的发展,而由于后端电路及放大器的非线性,如果码率与中频的相对带宽较高,则会造成通
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欠采样率
高中频
DAC
第二奈奎斯特域
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。 D/A转换器的转换原理 数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟
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D/A转换器
DAC
本文将透露世界首款K波段数据转换器EV12DS460A背后的设计秘密,介绍为了提高性能和规避CMOS设计限制而引入的超高速制程。同时本文也将解释,紧凑的单核心数据转换器核心配合仔细斟酌的设计如何让EV12DS460A的性能有突破性提高。最后,您可以看到布线和电路简化的细微差别是设计时应考虑的重要因素。 概述 微波系统设计师一直在追求更高的性能和更高的工作带宽。简化设计和降低功耗、尺寸、重量同样是需考虑的问题。UWB数据转换器能极大地简化多通道传输系统的设计(如果您对此不了解,请访问这里)。多年来,
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DAC
CMOS
随着工艺水平的提高,MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,即金属-氧化物半导体场效应晶体管)阈值电压的失配常数Avt越来越小,电流源之间的匹配程度越来越高,然而随着DAC(Digital to Analog Converter,即数模转换器)分辨率的提高, DAC对电流源误差的要求越来越高[1]。其中阈值电压失配不仅与Avt有关,由于阈值电压的温度系数存在,DAC工作
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DAC
MOSFET
LTC2757:高精度数模转换器设计方案-很多精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备应用都需要高准确度数模转换,凌力尔特公司推出了18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供±1LSB INL(最大值)和±1LSB DNL(最大值)的精确DC规格。
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凌力尔特公司
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LTC2757
DAC输出短时毛刺脉冲干扰解决方案- 静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (DAC) 的各种拓扑结构间是基本一致的。
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毛刺脉冲
DAC
DAC8881
简介 精密模数转换器(ADC)的每秒采样数具有明确定义且经过测试,精密数模转换器(DAC)则不然,其数据手册中并未对此加以定义,因为DAC的每秒采样数取决于许多因素。 多数情况下,DAC数字接口支持高达50 MHz的时钟速率,假设输入移位寄存器为24位,则每秒可以执行2,000,000次写操作。然而,此数值仅表示数字接口接受新DAC码的能力,没有考虑数字处理延迟、时延以及模拟模块定时。 如果DAC无任何内部校准程序,则延迟可以忽略,通常在数ns左右。如果DAC包含校准例行程序,则延迟可
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DAC
ADC
dac介绍
电脑对声音这种信号不能直接处理,先把它转化成电脑能识别的数字信号,就要用到声卡中的DAC(数字/模拟转换),它把声音信号转换成数字信号,要分两步进行,采样和转换。
即数/模转装换器,一种将数字信号转换成模拟信号的装置。 DAC的位数越高,信号失真就越小。图像也更清晰稳定。
DAC格式是英文Digital Audio Compress的简称,是北京豪杰纵横网络技术有限公司(以超级解霸的成功开 [
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