- 本文主要讨论模拟数字转换在SDR实现中的挑战,以及ADC的哪些突破可以促进软件无线电的实际应用。存在的问题SDR对于电信公司来说,可以以最少的基础设施部署成本,满足覆盖范围宽广的无线电频率与标准,并应付它们的
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ADC SDR
- 影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。...
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ADC 驱动器 八通道数据
- 一、sum;-△ADC工作原理
要理解sum;-△ADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。
1.过采样
首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然
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ADC 原理
- 利用高性能ADC打造新的磁共振成像发送/接收架构,概述磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。氢原子核的自旋运动决定了它自身的固有磁矩,在强磁场作用下,这些氢原子将定向排列
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ADC 性能 磁共振成像 发送
- 电路功能与优势图1中所示电路可产生高压信号,用于控制BST(钛酸钡锶)电容的电容量。只需向正确的端子施加0 V与30 V的电压,便可改变BST电容量。这样,电介质厚度改变,因此电容量改变。BST常用于调谐天线阵列和可调
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DAC 低压电源 供电 调谐信号
- 许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Sigma;-Delta; ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN
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ADC 输入 电路分析 转换器
- 为了提高灵活性,数据采集板应适合不同的输入电压范围,利用同一采集电路处理低幅度信号时往往需要增加几位分辨率,从而提高了系统成本。利用本应用笔记给出的简单电路,可以采用低成本10位ADC将实际精度提高至13位。
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ADC 如何调整 基准电压 精度
- 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。 ...
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热电偶 ADC 高精度 温度测量
- 很久以前,精确的电气测量是在原始实验室环境中进行的,在这类环境中具有充足的电力供应,时间分配也能确保极高的准确性。而今天,人们希望将仪表携带到现场,让其靠电池电源运行,甚至立即实现更高的准确性。模拟电
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ADC 低功耗 采集
- 在YouTube上有一段1959年的雪佛兰贝莱尔与慢速行驶的2009年雪佛兰迈锐宝相撞的精彩视频。结果令人惊奇,迈宝...
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ADC 陀螺仪 MEMS
- 就像兔子诱惑狗赛跑一样,兔子必须要比狗跑的快,要求最严格的数据采集系统的性能自然要高于民用模数转换器(ADC)。这些极严格的要求推动IC制造商及其用户的发展,出现许多满足高端数据采集系统需求的“增强性能
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ADC 多通道 系统性能 水平
- 摘要:该设计指南说明如何MAX5591快速建立DAC与PIC18F442微控制器的连接,并给出了代码实例。 MAX5591简介MAX5 ...
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MAX5591 DAC PIC 微控制器
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界集成度最高的汽车质量级 16 位 ∆∑ 型模数转换器 (ADC)。该 ADS1115-Q1 在小型封装中集成参考、可编程增益放大器 (PGA)、多路复用器与振荡器,支持每秒达 860 个样片的速率。对 HEV/EV 车辆中的电池监控系统以及燃油压力传感等汽车应用而言,ADS1115-Q1 可提供业界唯一一款集成型可编程比较器,不但能够便捷地监控过压或欠压阈值,提高设计灵活性,同时还可缩小电路板空间,降低组件成本。
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TI ADC
- 电路功能与优势工业和仪器仪表系统,以及可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS),常常必须控制输出。控制方式有两种:电流控制(4 mA至20 mA)和电压控制(高达plusmn;10 V)。通常,此类设计还需要与本地系统
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隔离 提供 DC-DC 电源 同时 输出 电压 电流 工业 DAC
- 引言热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到plusmn;0.1℃的精度。为充分发挥新型热电偶能力
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ADC 热电偶 高分辨率 高精度
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