- 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出18款分辨率为10至16位的高功效模数转换器 (ADC)。ADI 的这些新型 ADC 针对低功耗通信、工业、便携式电子产品和仪器仪表设备而设计,与许多同类竞争 ADC 相比,功耗降低了60%,但仍具备一流的噪声性能和动态范围。更高的功效使得无线基站具有更高的系统可靠性和更高的成本效益;更长的电池续航能力和更小的外形尺寸有益于便携式医疗设备;而在不增加功率预算情况下提高的数据转换通道密度,则使高级成像 图像分辨率得到了增强。
随着人类对数字生活的依赖
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ADI ADC
- INS/GPS组合导航系统在军事领域和民用方面的运动载体中得到了广泛应用。INS是组合导航系统中的核心部分,涉及多个陀螺仪、多个加速度计和温度传感器等众多传感器数据的采集与处理,同时对系统运算的实时性要求也很高。对于导航计算机系统的研究,许多学者做了大量有益的工作。传感器数据采集现有方案大多采用一片多路△-∑结构的AD芯片采集6路惯性器件信号,这就造成6路信号的数据采集不能同时进行,在高动态下导致组合导航系统导航精度的下降。本文以TI公司生产的AD变换器AD1274和Altera公司生产的FPGA EPl
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FPGA ADC 高精度 组合导航
- 摘 要:建立了基于GPS的顺轨SAR系统模型,通过将GPS信号等效为Chirp信号,研究了在该模式下的大斜视角Chirp Scaling算法。在正侧视或小斜视情况下,CS算法具有较好的聚焦性能和广泛的适用性,但在斜视角较大的情况下
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成像 算法 研究 视角 SAR GPS 基地 基于
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低功率 14 位、150Msps 模数转换器 (ADC) LTC2262,该器件仅消耗 149mW 功率,这低于同类解决方案功耗的 1/3。这种新的基准使得那些受限于严格功率预算的便携式应用能够扩展其性能,并为 3G/4G LTE 和 WiMAX 基站设备提供较高的工作效率和减低经常性运作成本。除了消耗低得多的功率,LTC2262 还集成了两种独特的功能,以在甚至良好的布局做法也可能失效的情况下减少数字反馈。这些特点加
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Linear ADC
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基站、中继器以及软件定义的无线电系统应用领域推出一款速率为 200 MSPS 的双通道 11 位模数转换器 (ADC),从而可充分满足无线通信市场对更高带宽与灵敏度的需求。ADS62C17 采用 SNRBoost 技术,能够以最高 200 MSPS 的采样率提供高达 6.5 dB 的增强信噪比 (SNR),以满足高达 40 MHz 信号带宽的严苛应用要求。例如,要求使用 30 MHz 带宽的多模系统能够以 140 MHz 的输入频率实现 78.4 dBFS SNR 与
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TI SNRBoost ADC
- 介绍了一种带宽150 kHz、16 bit的∑-△模数转换器中的降采样低通滤波器的设计和实
现。系统采用Sharpened CIC(cascaded integrator-comb)和ISOP(interpolated second-order polynomials)频率补偿技术对通带的下降进行补偿,最后级联三个半带滤波器输出。芯片采用SMIC O.18μmCMOS工艺实现,系统仿真和芯片测试结果表明,性能满足设计指标要求。与传统音频领域的∑-△ADC应用相比,该设计在很大程度上拓展了处理带宽
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ADC 降采样 滤波器
- 引言 许多现代数据采集系统均是由高速和高精度ADC组成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS开关型电容器的ADC通常被用于此类设计中。ADC使用一个无缓冲前端,直接耦合至采样网络。为了有效地最小化噪声和信号失
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ADC 精确测量 驱动电路
- 1、前言 在任何一个高速高分辨率的模数转换器中,高精度和快速比较器总是起着至关重要的作用。与其它种类的ADC相比,流水线ADC 有着高速、高分辨率的特点。因此,它在电子系统中,有着广泛的应用。流水线ADC由许多
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ADC 流水线 比较器 分析
- CDTS ADC 的优点是在最低可能的功耗下提供所需的高速度、高分辨率。在汽车、医疗、工业和测试测量设备的与传感器相关的应用中,此技术可以用于构成新的结构,使模/数转换靠近传感器。
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CTDS ADC 医疗超声 系统
- TWLA500在ADC及相关领域的应用
FAE:现场技术支持。给客户提供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表
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ADC 逻辑分析仪
- AD转换器的分类
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压
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ADC 分类 指标
- 对高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。借助本文,我们将使读者更好地理解时钟抖动问题及其对高速ADC性能的影响。 我们将以凌力尔特(LTC)最新推出的高性能16位
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ADC 时钟抖动
- 2009 年 3 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416,旨在应对驱动高分辨率 ADC 的挑战。LTC6416 在高频时提供卓越的噪声指数和低失真的性能。凭借其可编程输出电压箝位,LTC6416 限制了施加至 ADC 输入端的最大电压值,从而确保不存在 ADC 过驱动恢复问题。
LTC6416 在高频时具有低的 1.8nV/√Hz 输出参考的噪声,就较高分辨率 AD
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Linear,ADC
- 许多现代数据采集系统均是由高速和高精度ADC组成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS开关型电容器的ADC通常被用于此类设计中。ADC使用一个无缓冲前端,直接耦合至采样网络。为了有效地最小化噪声和信号失真,需使用一款高速、低噪声和低失真的运算放大器来驱动该ADC。为了使失真最小化,将运算放大器输出在ADC采集时间内调节到理想的精度是非常重要的。通常,运算放大器建立时间是根据产品说明书中规定的频率响应时间计算得出的,也可以通过具有精度限制功能的示波器对输出进行测量得出,有时需要将运算放大器的输入与输出差
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德州仪器 TI ADC
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