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MT-015:DAC基本架构II:二进制DAC.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:16245458_qq.com
简介虽然串DAC和温度计DAC是迄今最为简单的DAC架构,但需要高分辨率时,它们绝不是最有效的。二进制加权DAC每位使用一个开关,首创于1920年代(参见参考文献1、2和3)。自此以后一直颇受欢迎,成
adi
DAC
二进制dac
MT-014:DAC基本架构I,DAC串和温度计(完全解码)DAC.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:微风DS
简介与其将DAC视为具有数字输入和模拟输出的黑匣子,不如了解当今所用的DAC基本架构,这样将更有利于应用,而且能简化选型过程,否则考虑到市场上数不胜数的DAC,产品选型可能非常棘手。本指南讨论最基本的
adi
DAC
完全解码
MT-013:评估高速DAC性能.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:rdg1993
简介ADC需要FFT处理器来评估频谱纯度,DAC则不同,利用传统的模拟频谱分析仪就能直接研究它所产生的模拟输出。DAC评估的挑战在于要产生从单音正弦波到复杂宽带CDMA信号的各种数字输入。数字正弦波可
adi
高速dac
MT-012:ADC需要考虑的交调失真因素.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
简介交调失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用指标。二阶和三阶交调截点(IP2和IP3)是这些规格参数的品质因素,以其为基础可以计算不同信号幅度下的失真积。虽然
adi
ADC
交调失真
MT-011:找出那些难以琢磨、稍纵即逝的ADC代码和亚稳状态.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
简介数字通信系统设计关注的一个主要问题是误码率(BER)。ADC噪声对系统BER的影响可以分析得出,但前提是该噪声须为高斯噪声。遗憾的是,ADC可能存在非高斯误码,简单分析根本无法预测其对BER的贡献
adi
ADC
代码
MT-010:数据转换器静态特性的重要性——千万别忽视基本特性!.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:二不过三
简介上世纪50、60年代,积分非线性度、差分非线性度、单调性、无失码、增益误差、失调误差、漂移等直流性能规格主要用于表示数据转换器的性能特性。在当时,这些规格数据就足够了,因为多数早期应用(PCM和雷
adi
数据转换器
静态特性
MT-009:数据转换器代码——您能解译这些代码吗?.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:givh79_163.com
简介模数转换器(ADC)将模拟量——现实世界中绝大部分现象的特征——转换为数字语言,以便用于信息处理、计算、数据传输和控制系统。数模转换器(DAC)则用于将发送或存储的数据,或者数字处理的结果,再转换
adi
数据转换器
MT-008:将振荡器相位噪声转换为时间抖动.pdf
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大小:372.25KB
时间:2020.03.31
上传者:二不过三
简介为实现高信噪比(SNR),ADC的孔径抖动必须很低(参见参考文献1、2和3)。目前可提供孔径抖动低至60fsrms的ADC(AD944514位125MSPS和AD944616位100MSPS)。为
adi
振荡器
相位噪声
MT-007:孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
简介在ADC和采样保持器(SHA)的技术规格中,误解最深、滥用最多的可能是那些包含“孔径”的规格。图1给出了一个简单的模型,SHA最基本的动态特性是它能够快速断开保持电容与输入缓冲放大器的连接。一直以
adi
孔径时间
抖动
MT-006:ADC噪声系数-一个经常被误解的参数.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
简介噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明(例如
adi
ADC
噪声系数
MT-004:ADC输入噪声面面观-噪声是利还是弊?.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:二不过三
简介所有模数转换器(ADC)都有一定量的“折合到输入端噪声”,可以将其模拟为与无噪声ADC输入串联的噪声源。折合到输入端噪声与量化噪声不同,后者仅在ADC处理交流信号时出现。多数情况下,输入噪声越低越
adi
ADC
MT-003:了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD+N、SFDR,不在噪底中迷失.pdf
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大小:294.68KB
时间:2020.03.31
上传者:rdg1993
简介用于定量表示ADC动态性能的常用指标有六个,分别是:SINAD(信纳比)、ENOB(有效位数)、SNR(信噪比)、THD(总谐波失真)、THD+N(总谐波失真加噪声)和SFDR(无杂散动态范围)。
adi
SINAD
ENOB
MT-002:奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:二不过三
简介上世纪50、60年代,积分非线性度、差分非线性度、单调性、无失码、增益误差、失调误差、漂移等直流性能规格主要用于表示数据转换器的性能特性。在当时,这些规格数据就足够了,因为多数早期应用(PCM和雷
adi
奈奎斯特准则
采样
MT-001:揭开公式(SNR=6.02N+1.76dB)的神秘面纱.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
简介接触ADC或DAC时您一定会碰到这个经常被引用的公式,用于计算转换器理论信噪比(SNR)。与其盲目地相信表象,不如从根本上了解其来源,因为该公式蕴含着一些微妙之处,如果不深入探究,可能导致对数据手
adi
ADC
DAC
自稳零放大器
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时间:2020.03.31
上传者:微风DS
为什么要用自稳零放大器?初始失调电压可通过常规校准消除,但失调电压并非固定不变,它会随着时间和温度而变化。自稳零放大器特别适合要求极低失调电压和漂移的高增益应用,其使用方法与其它运算放大器相同。t自校
adi
自稳零放大器
支持Altera高性能FPGA的ADI高效、紧凑型电源解决方案
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时间:2020.03.31
上传者:微风DS
支持Altera可编程逻辑器件的电源管理解决方案选择给FPGA供电的最佳调节器时,主要依据输入电压、最大负载电流和效率要求。低压差(LDO)调节器虽然效率较低,但在低电流水平表现出色,浪费的功率极少。
adi
altera
fpga
介绍运算放大器(精密与通用型,小于50MHz)
所需E币:5
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大小:252.42KB
时间:2020.03.31
上传者:二不过三
介绍运算放大器(精密与通用型,小于50MHz)选型运算放大器(精密与通用型,电源电压TCVOS每个放大器IS产品型号轨到轨GBW压摆率VOS1kHz时噪声IMicro报价(千片订量3,特性1(V)(V
adi
运放
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