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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 抖動

        抖動 文章 進入抖動技術社區

        利用抖動改進通信系統應用中ADC的SFDR

        • 了解更多關于抖動的信息,即改善表現出差分非線性(DNL)誤差的模數轉換器(ADC)的無雜散動態范圍(SFDR)。在上一篇文章中,我們討論了如何通過打破量化誤差和輸入信號之間的統計相關性來使用抖動來提高理想量化器的性能。理想情況下,我們的意思是ADC傳遞函數具有均勻的步長。換句話說,理想的ADC具有零DNL誤差。抖動的這種應用在需要高SFDR的無線電接收機中尤為重要。在本文中,我們將討論抖動的另一個重要應用,即改善現實世界中出現DNL誤差的a/D轉換器(如AD6645)的SFDR。抖動的這種應用在當今需要高
        • 關鍵字: 抖動,通信系統,ADC,SFDR  

        抖動-示波器測量的最高境界

        • 抖動話題是示波器測量的最高境界,也是最風云變換的一個話題,這是因為抖動是示波器測量的諸多功能中最和“數學”相關的。 玩數學似乎是需要一定境界的。  1,抖動和波形余輝的關系有一種比較傳統的測量抖動的方法,就是利用余輝來查看信號邊沿的變化,然后再用光標測量變化的大小(如圖1所示)。后來高端一點的示波器具有“余輝直方圖”的功能,利用余輝直方圖和相關參數可以自動測量出信號邊沿變化的余輝的變化范圍。 在上個世紀90年代初示波器有了真正意義的“測量統計”功能之后,這個方法就逐漸被淘汰了。&n
        • 關鍵字: 抖動  示波器  測量  

        什么是抖動?利用抖動消除量化失真的方法

        • 了解如何能夠將抖動添加到信號中,以通過消除量化誤差和失真來提高模數轉換系統的性能。有時,電子噪音可能是偽裝成的福音。在本文中,我們將著眼于“抖動”,這是指在信號中加入適當的噪聲成分以提高a/D(模擬到數字)轉換系統的性能的技術。什么是抖動?大多數電子工程師都熟知限制電子電路中噪聲水平的方法。濾波是一種常見的技術,可用于消除噪聲分量或至少限制其帶寬。在某些應用中,例如去噪頭戴式耳機和去噪低噪聲放大器(LNA),我們甚至可以測量主要噪聲分量,并從系統輸出中減去它,以實現所需的性能。盡管有這些應用,但仍存在模數
        • 關鍵字: 抖動,量化失真  

        蘋果 iPhone 14 Pro 相機在第三方 App 中出現畫面模糊和抖動問題

        • IT之家 9 月 19 日消息,綜合外媒 9To5Mac 和 Apple Insider 報道,有部分蘋果 iPhone 14 Pro 用戶稱,第三方 App 使用相機時出現了畫面模糊和抖動問題,同時伴隨著物理的嗡嗡聲。用戶報告稱,Snapchat、TikTok 和 Instagram 等流行的第三方 App 都出現了該問題,且似乎是和 OIS 光學防抖有關。從下面的視頻可以看到這一問題,似乎是由于光學防抖與第三方 App 不兼容,導致鏡頭自己亂晃,并發出奇怪的聲音。IT之家了解到,該問題目前僅限 iPh
        • 關鍵字: 蘋果  iPhone 14 Pro  相機  App  模糊  抖動  

        采樣時鐘抖動的原因及其對ADC信噪比的影響與抖動時鐘電路設計

        • ADC是現代數字解調器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程
        • 關鍵字: ADC  抖動  采樣時鐘  電路設計  

        如何選擇環路帶寬平衡抖動、相位噪聲、鎖定時間或雜散

        • 如何選擇環路帶寬平衡抖動、相位噪聲、鎖定時間或雜散-作為最重要的設計參數之一,選擇環路帶寬涉及到抖動、相位噪聲、鎖定時間或雜散之間的平衡。適合抖動的最優環路帶寬BWJIT也是數據轉換器時鐘等許多時鐘應用的最佳選擇。如果BWJIT并非最佳選擇,首先要做的仍是尋找最優環路帶寬。
        • 關鍵字: 環路帶寬  抖動  相位噪聲  鎖定時間  

        基于FPGA的鍵盤掃描模塊的設計

        • 在嵌入式計算機系統中,鍵盤是最基本的人機交互輸入設備。除了使用通用的標準鍵盤外,實際工程應用中更需要進行單獨設計并購程專用的各種小鍵盤。隨著EDA(電子設計自動化)技術的迅速發展,利用FPGA來實現各種數字電路將是非常經濟和便利的。文中介紹鍵盤掃描模塊地實現原理,闡迷了一種基于FPGA的鍵盤掃描模塊的實現方法。
        • 關鍵字: 健盤掃描  嵌入式系統  抖動  FPGA  EDA  

        時鐘抖動和相噪及其測量方法

        • 抖動測量一直被稱為示波器測試測量的最高境界。傳統最直觀的抖動測量方法是利用余輝來查看波形的變化。后來演變為高等數學概率統計上的艱深問題,抖動測量結果準還是不準的問題就于是變得更加復雜。時鐘的特性可以用
        • 關鍵字: 抖動    相噪    測量  

        深入理解各種抖動技術規范

        • 隨著高速應用中的定時要求日趨嚴格,對各種抖動技術規范的更深入理解現已變得非常重要。從 10Gb 以太網網絡到 PCIe 等高速互聯技術,鏈路中所暗含的穩健性都與降低定時裕度密切相關。簡言之,抖動就是信號邊沿與理
        • 關鍵字: 抖動    定時    相位噪聲    時間間隔誤差  

        如何為你的定時應用選擇合適的基于PLL的振蕩器

        • 十幾年前,頻率控制行業推出了基于鎖相環(PLL)的振蕩器,這是一項開拓性創新技術,采用了傳統晶體振蕩器(XO)所沒有的多項特性。憑借內部時鐘合成器IC技術,基于PLL的XO可編程來支持更寬廣的頻率范圍。這一突破消除了
        • 關鍵字: 鎖相環  PLL  振蕩器  抖動  相位噪聲  

        數字定時: 時鐘信號、抖動、遲滯和眼圖

        •   了解時鐘信號的數字定時以及諸如抖動、漂移、上升時間、下降時間、穩定時間、遲滯和眼圖等常用術語。 本教程是儀器基礎教程系列的一部分。   1. 時鐘信號   發送數字信號其實發送的就是一串由0或1組成的數字序列。 然而,與不同設備進行通信時,定時信息要與發送的位相關聯。 數字波形作為時鐘信號的參考。 您可以將時鐘信號看成是一個指揮者,它為數字電路系統的各個部分提供定時信號,使每個過程都可在精確的時間點觸發。   時鐘信號是具有固定周期的方波。 周期是指一個時鐘邊沿到下一個同類時鐘邊沿之間的時間間隔
        • 關鍵字: 時鐘  抖動  

        定時決定一切:如何測量附加抖動

        •  為什么抖動很重要?  在當今數據通信、有線及無線基礎設施以及其它高速應用等高級系統中,時鐘抖動是整體系統性能的關鍵因素。要達到所需的系統抖動性能,一定要保持盡可能低的時鐘抖動,并在整個分配網絡上分配低抖動時鐘源。  隨著系統要求的不斷提升,問題也隨之而來:時鐘線路上添加的簡單緩沖器會不會讓時鐘抖動變得更差?如果會,在添加簡單緩沖器之前應該考慮什么問題?  圖1:系統級說明  附加抖動定義  這就是存在附加抖動的地方。附加抖動可定義為器件本身為輸入信號增加的抖動數量。它的計算公式為,假設噪聲過程是隨機的,
        • 關鍵字: 定時  抖動  

        射頻知識——抖動和相位噪聲

        •   簡介:本文介紹了抖動和相位噪聲的基礎知識,以及它的引發因素、和觀察分析的探討。   抖動(Jitter)反映的是數字信號偏離其理想位置的時間偏差。高頻數字信號的bit周期都非常短,一般在幾百ps甚至幾十ps,很小的抖動都會造成信號采樣位置電平的變化,所以高頻數字信號對于抖動都有嚴格的要求。        實際信號的很復雜,可能既有隨機抖動成分(RJ),也有不同頻率的確定性抖動成分(DJ)。確定性抖動可能由于碼間干擾或一些周期性干擾引起,而隨機抖動很大一部分來源于信號上的噪聲。下圖
        • 關鍵字: 射頻  抖動  

        時鐘的抖動及相噪分析

        • 抖動測量一直被稱為示波器測試測量的最高境界。傳統最直觀的抖動測量方法是利用余輝來查看波形的變化。后來演變為高等數學概率統計上的艱深問題,抖動測量結果準還是不準的問題就于是變得更加復雜。時鐘的特性可以用頻率計測量頻率的穩定度,用頻譜儀測量相噪,用示波器測量TIE抖動、周期抖動、cycle-cycle抖動。
        • 關鍵字: 時鐘  抖動  相噪  測量  頻譜儀  示波器  

        抖動和SNR詳解

        • 您在使用一個高速模數轉換器 (ADC) 時,總是期望性能能夠達到產品說明書載明的信噪比 (SNR) 值,這是很正常的事情。您在測試 ADC 的 SNR 時,您可能會連接一個低抖動時鐘器件到轉換器的時鐘輸入引腳,并施加一個適度
        • 關鍵字: 詳解  SNR  抖動  
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        抖動介紹

          英文叫做dithering.   抖動的定義是“數字信號的各個有效瞬時對其當時的理想位置的短期性偏離”,這意味著抖動是不希望有的數字信號的相位調制。相位偏離的頻率稱為抖動頻率,與抖動有密切關系的第二個參數稱為漂移,把它定義為“數字信號的各個有效瞬間相對其當時的理想位置的長期偏離”。到目前為止,在抖動和漂移之間的界限還沒有明確的定義,通常具有頻率低于1Hz至10Hz相位變化部分稱為漂移。由于信 [ 查看詳細 ]

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