- 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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信号链 放大器 数模转换器
- 原则上,您向DAC提供数字输入,并提供精确的输出电压。实际上,输出电压的精度受DAC和信号链中其他元件的增益和失调误差的影响。系统设计人员必须补偿这些误差,以获得精确的输出电压。这可以通过外部组件和制造后修整来实现。数字校准修改发送到DAC的输入,从而考虑增益和失调误差,从而消除了对外部元件和微调的需求。原则上,您向DAC提供数字输入,并提供精确的输出电压。实际上,输出电压的精度受DAC和信号链中其他元件的增益和失调误差的影响。系统设计人员必须补偿这些误差,以获得精确的输出电压。这可以通过外部组件和制造后
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数模转换器
- 电路中变压器T可用晶体管收音机用的502型音频输出变压器,次级作为升压变压器的初级,初级中间的抽头不用,两端抽头作为升压变压器的次级。如果找不到合适的变压器,也可以用收音机输人输出变压器的硅钢片自制,初级用直径为0.25mm的高强度漆包线绕110匝,次级用直径0.21mm的高强度漆包线绕520匝。初次级间要加一层绝缘纸,并注意初次级线圈的同名端。将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都
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FPGA 数模转换器
- 意法半导体RHRDAC121抗辐射加固数模转换器 (DAC)的最低工作电压为 2.5V,适用于老式 3.3V数模转换器不支持的现代低功耗系统设计。新产品是内置逐次逼近寄存器 (SAR)的12 位1Msps数模转换器,在最高转换速率和电源电压时功耗仅为0.6mW,这种低功耗设计有助于降低下一代卫星的尺寸、重量和功耗 (SWaP)。典型应用包括遥测、内务管理和精密传感器增益调整。功能特性包括SPI兼容串行输出、内部电压基准和自动上电复位至零伏输出,这些功能可以用最少的外部组件实现高精度,降低电路复杂性和电路板
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意法半导体 抗辐射 数模转换器
- 快速发展的技术需要软件支持(固件驱动程序和代码示例)来简化设计导入过程。本文介绍如何利用no-OS(无操作系统)驱动程序和平台驱动程序来构建ADI(亚德诺半导体)公司精密模数转换器和数模转换器的应用固件,这些器件在速度、功耗、尺寸和分辨率方面提供高水平的性能。
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ADI 模数转换器 数模转换器 no-OS 202203
- 崔海朋(青岛杰瑞工控技术有限公司 青岛266071) 摘 要:现在很多智能仪表中,要求有超高精度的电压信号输出,而且要求刷新率高、噪声低,常规的处理电路比较复杂,难以实现自动校准。为了解决该问题,采用了20位的高精度数模转换器(DAC)AD5791,并应用于基于STM32的测量仪表中。本文详细介绍了软硬件设计。此系统实现了超高精度的单路可调电压输出,精度高和噪声低。 关键词:数模转换器;STM32;AD5791 0 引言 现在很多智能测量仪表要求具有超高精度的电压信号,同时要求高稳定性、高线形
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202006 数模转换器 STM32 AD5791
- 集成电路数模转换器都是二进制输入的,而用运放构成的数模转换器则不受数制和位数的限制。它运用了运放的反相加法器原理,如图1所示。当运放的增益足够
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集成电路 数模转换器
- 当选择数模转换器 (DAC) 时,设计师可以从种类繁多的 IC 中选择。DAC 可以针对具体的应用划分成很多不同类别。不过,DAC 的划分也可以简化,仅分成 DC
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数模转换器 开环 闭环 核心
- 数模转换器的基本原理及DAC类型简介-数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
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数模转换器 DAC
- 电压毛刺脉冲在信号链路径中很常见,特别在系统加电或断电时更是如此。根据峰值幅度和毛刺脉冲持续时间的不同,系统输出中的最终结果会是灾难性的。其中的一个示例就是工业电机控制系统,在这个系统中,数模转换器 (DAC) 驱动电机驱动器,以控制电机旋转。
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DAC TI 电压毛刺脉冲在 数模转换器
- 基于FPGA实现塔康地面信标信号发生器设计,摘要:为满足某型飞机塔康设备检测仪器要求,对其提供稳定、可靠、多样的塔康地面信标信号。设计利用Altera公司的 EP4CE6E22C8为控制核心,以DAC813JP为DA转换器,运用DDS基本原理,通过QuartusII软件编写塔康地面信
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塔康信号 门阵列 数模转换器
- 高精度 DAC 可实现出色的 DC 性能或极低频率性能。在很多高精度 DAC 应用中,与代码转换、干扰和压摆率有关的 AC 误差技术参数在定义 DAC 精确度时可以忽略。这是因为输出在大部分时间里是趋稳不变的。 在《静态规范与线性度》一文中,我介绍了所有 DAC DC 误差参数:失调误差、零代码误差、增益误差、差分非线性 (DNL) 与积分非线性&nb
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数模转换器
- 在使用数模转换器 (DAC) 进行设计时,您肯定希望输出能够从一个值向另一个值单调转换,但实际电路并不总是以这种方式工作的。
在某些特定代码范围内出现过冲与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以这两种形式中的一种出现,如图 1 所示。
图1:DAC 干扰行为
图 1a 是一种可产生两个代码转换误差区的干扰,在R-2R 高精度 DAC中很常见。图 1b 是单波瓣干扰脉冲,在电阻串 DAC拓扑中较常见。干扰脉冲可通过能量测量进行量化,单位常为每秒纳伏 (nV
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数模转换器 干扰
- 随着数模转换器的转换速率越来越高,JESD204B串行接口已经越来越多地广泛用在数模转换器上,其对器件时钟和同步时钟之间的时序关系有着严格需求。本文就重点讲解了JESD204B数模转换器的时钟规范,以及利用TI公司的芯片实现其时序要求。
1. JESD204B介绍
1.1 JESD204B规范及其优势
JESD204是基于SerDes($174.9800)的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件之间的数据传输,其最早的版本是JESD204A,现在是JESD204Bsubclass
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JESD204B 数模转换器
数模转换器介绍
简介
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。
解析
一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC [
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