引言 RFID(Radio Frequency Identification)技术是指以识别和数据交换为目的,利用电磁波进行非接触式双向通信的自动识别技术。利用这种技术可以实现所有物理对象的追踪和管理,在物品管理和物流跟踪等方面备受关注和应用。一个典型的读写器系统主要由三部分组成:读写器,标签和天线。本文所介绍的同步和解码模块属于读写器接收链路的关键模块,整个读写器接收链路如图1所示。 读写器上的天线接收到标签的返回信号,经过带通滤波后,与混频器(Mixer)混频,用低通滤波器
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RFID ADC
为增大仪器可测量的范围(动态范围),绝大多数测量仪器都会设置多个量程,以满足不同情况下测量不同大小信号的需求。当使用大量程测试小信号时会有什么结果呢?很多人回答会造成误差增大,但往往说不上来原因,今天我们将会带大家深入讨论一下这样使用带来的影响和原因。 许多人认为大量程可测量的范围很大,大小信号都可以兼顾,因此在很多情况下都优先选择较大的量程进行测量,或者不注意选择,直接默认设置,如此使用时,仪器测量的值依然能正常显示,看起来数值也似乎还算准确。那到底这样使用有什么问题呢,下面以一台功率分析仪来举例
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小信号 ADC
如今,高精度模数转换器 (ADC) 市场主要由 ΔΣ ADC 提供支持,这得益于其高动态范围、精准DC性能及合理的价格。按照设计,ΔΣ ADC采用一个ΔΣ调制器和一个位于该调制器之后的数字抽取滤波器对输入信号进行过采样,因而产生低噪声、但缓慢的输出数据速率。过采样的一个额外优势是能够极大地简化外部模拟抗混叠滤波器,从而依赖数字滤波器以决定通带中的频率响应。
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高精度模数转换器 ΔΣ ADC 凌力尔特 20170203
本文章是关于ADC/DAC设计经典问答,涵盖时钟占空比、共模电压、增益误差、微分相位误差、互调失真等常见问题。 1. 什么是小信号带宽(SSBW)? 小信号带宽(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值输入信号及特定的频率下,它的输出幅值比低频时的输出幅值下降指定值时,该特定频率为小信号带宽。 2. 什么是共模电压(VCM)? 共模电压(Common Mode Voltage (
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ADC DAC
实验目的:通过串口显示输入的电压值及采集按下触摸屏的(x,y)坐标值借此掌握S3C2410的ADC和触摸屏的使用。 实验环境及说明:恒颐S3C2410开发板H2410。H24X0E扩展板上AIN0~AIN1输出悬空,通过外接可变电阻电路采样电压值;外接的触摸屏接口实现扩展触摸屏完成相应操作本实验基于夏普3.5英寸LQ035Q7DB02。 实 验思路:开发板上电启动后,自动将NandFlash开始的4K数据复制到SRAM中,然后跳转到0地址开始执行。关闭看门狗、初始化SDRAM及 
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ARM ADC
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s4bitADC和10GS/s8bitDAC芯片。ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约125...
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微电子 超高速 ADC DAC
作者:AlanWalsh、DavidWhitneyADI公司编者寄语:在第一部分,我们讨论了单端伪差分输入、高阻抗单端转差分和单电源。提供
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ADC
电路功能与优势许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1MSPS器件AD7982。该...
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差分PulSAR ADC AD7982 单端信号
您使用过任何ADC(Delta;-Sigma;或SAR)并使其工作在过采样模式下吗?您是否得到了需要的结果?您遇到过什么问题吗?以前有
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SAR ADC 采样
真实世界的应用需要真实世界的物理连接,一般来说,这意味着模拟信号要在系统内的某处被数字化处理,以便于微处理器、ASIC或FPGA采集数据并做出决策。基本选用标准当选择一款模拟数字转换器(ADC)时,大多数设计师似
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模数转换器 SPI ASIC ADC
简介高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺
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ADG774 AD7960 数据采集 ADC
逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验
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ADC 模数转换器 PCB数字信号
中国航天科工集团二院23所近日开展外场试验,获得了国内首幅太赫兹波段外场SAR(合成孔径雷达)图像,主要技术指标和成像算法得到了试验验证。
据悉,这是航天科工集团首部太赫兹雷达样机。该系统的成功研制标志着太赫兹波段雷达成像关键技术取得突破性成果,为太赫兹雷达工程应用奠定了技术基础。
太赫兹波段的波长位于毫米波和红外线之间。相对毫米波和微波雷达成像系统,太赫兹雷达成像系统的分辨率更高,成像时间更短,图像可判读性高,可达到类似光学摄像的视频成像效果;相对光学红外成像系统,太赫兹雷达成像系统具备
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SAR 太赫兹
电路功能与优势
图1所示电路是高性价比、低功耗、多通道数据采集系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最佳建立时间而选择,能以高达约750 kHz的通道切换速率提供18位性能。
该电路可以处理八个增益独立的通道,兼容单端和差分输入信号。
模拟前端包括一个多路复用器、可编程增益仪表放大器(PGIA)、用于执行单端转差分任务的精密模数转换器(ADC)驱动器,以及一个用于采样有效通道信号的18位、1 MSPS PulSAR® ADC。提供0.4、0.8、1.6和3.2增益配
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PGIA ADC
一 STM32 ADC 采样 频率的确定先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。(2)一般情况下在程序 中将
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CLK ADC 控制器 可编程
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