- 了解模数转换器(ADC)中的两个非线性源,无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)。无杂散动态范围(SFDR)是表征电路线性性能的常用方法。本规范在处理通信系统时特别有用。本文考察了A-D转换器(ADC)的一般功能,试图解释限制ADC SFDR性能的两个主要非线性源,即采样保持(S/H)电路和ADC的编码器部分。我们还将了解ADC中SFDR和SNR(信噪比)之间的一般权衡,并为未来一篇关于应用抖动技术提高ADC SFDR的有趣讨论奠定基础。抖动是一种故意向ADC输入添加适当噪声分量以提高A-D转换系统
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高速ADC SFDR
- 在许多领域应用中,飞行时间质谱仪(TOF MS)已成为一种至关重要的仪器,特别是在临床微生物实验室的细菌鉴定中,它具有不可替代的作用。TOF MS的核心是低噪声、高速模数转换器(ADC)。本文将阐述TOF MS的基本原理并重点说明其关键参数。本文还分析探讨了TOF MS参数和ADC规格参数之间的关系。使用混合信号前端(MxFE®) ADC的实际结果表明,低噪声、高速ADC可以大大改善TOF MS的指标,包括质量精度、质量分辨率和灵敏度。
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低噪声 高速ADC 飞行时间 质谱仪 ADI
- 高速ADC PCB的布局布线技巧-在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需 要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项 则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下, 设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要过分计 较布局布线的每一个细节。
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高速ADC pcb
- 在消费、医疗、汽车甚至工业领域,越来越多的电子产品利用高速信号技术来进行数据和语音通信、音频和成像应用。尽管这些应用类别处理的信号具有不同带宽,且相应使用不同的转换器架构,但比较候选ADC(模数转换器)及
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高速ADC SNR SINAD ENOB 失真积
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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高速ADC 采样保持电源 OTA 跨导运算放大器
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高速ADC ADC 开关电源
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差分 放大器 驱动 高速ADC
- Abstract: An earlier application note, Coherent Sampling vs. Window Sampling, covered the basics o ...
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测试音 测试设备 高速ADC 正弦波
- 您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事 ...
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高速ADC 抖动产生 SNR
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PCB布局 高速ADC 转换器
- 对于挑选高速数据转换器的设计者而言,功耗是最重要的系统设计参数。无论是需要较长电池寿命的便携设计,还...
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开关稳压器 高速ADC 供电 能耗
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高速ADC 时序
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高速ADC 接口驱动 时钟方案
- 模数转换器 (ADC) 输出频谱中也有可能观察到某些数字反馈的现象,从而导致转换器动态范围性能的下降。尽管良 ...
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高速ADC 数字反馈
高速adc介绍
背景知识:
随着计算机技术、通信技术和微电子技术的高速发展,大大促进了ADC技术的发展,ADC作为模拟量与数据量接口的关键部件,广泛应用于各领域,在信息技术中起着重要作用。ADC同计算机一样,经历了低速到高速的发展过程。ADC的低速(转换时间大于300uS )结构有积分型、斜坡型、跟踪型;ADC的中速(转换时间在1uS-300uS )结构有逐次逼近型;ADC的高速(转换时间小于于1uS)结构有 [
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