摘 要:設計并實現了一款10 位逐次逼近型模數轉換器,該電路采用了改進型開關邏輯結構降低了開關的動作頻率,提高了數模轉換器的線性度,同時降低了模數轉換器的功耗。仿真結果表明,該模數轉換器在Chartered 0.35
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SAR ADC 設計 功耗 結構 開關 邏輯 基于
圖1所示電路是基于超高動態范圍差分放大器驅動器ADL5565和11位、200 MSPS四通道中頻接收機AD6657A的65 MHz帶寬接收機前端。
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濾波器 ADC
電路功能與優勢
圖1所示電路是基于超高動態范圍差分放大器驅動器ADL5565和11位、200 MSPS四通道中頻接收機AD6657A的65 MHz帶寬接收機前端。
四階巴特沃茲抗混疊濾波器基于放大器和中頻接收機的性能和接口要求而優化。由濾波器網絡和其他阻性元件引起的總插入損耗僅為2.0 dB。總體電路帶寬為65 MHz,低通濾波器在190 MHz下具有1 dB帶寬,在210 MHz下具有3 dB帶寬。通帶平坦度為1dB。
該電路專為處理以140 MHz為中心、采樣速率為184.32 MSPS的65
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ADC ADL5565
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模塊 (µModule®) 模數轉換器 (ADC) LTM9012,該器件集成了固定增益驅動器、無源濾波和旁路電容。在醫療成像系統、MIMO (多輸入多輸出) 4G 基站等高通道數目應用中,集成的 µModule 轉換器可極大地減小占用的電路板面積。這種高集成度允許使用密度更大、尺寸更小的電路板,同時消除了在優化驅動器至 ADC 接口時常常需要昂貴
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Linear ADC LTM9012
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 非常高興地宣布三款新的 16 位 20Msps ADC 擁有出口管制分類號 (ECCN) 3A991,因此這些器件無需美國的出口許可證,就可向中國、俄羅斯以及其他有關國家供貨。
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凌力爾特 ADC
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件通常是增量累加模數轉換器(Delta;-Sigma; ADC)。設計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,Delta;-Sigma; ADC也通常是首選方案。Delta;-Sigm
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ADC 24位 小信號 高精度
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出業界最快的 18 位無周期延遲 SAR ADC (模數轉換器) LTC2389-18。在采樣率高達 2.5Msps 時,LTC2389-18 實現了無與倫比的 99.8dB SNR 和 -116dB THD。LTC2389-18 采用單 5V 電源工作,支持 3 種可通過引腳配置的模擬輸入范圍,從而非常容易通過單一器件與多個信號鏈路連接。為了實現最高的 SNR 性能,LTC2389-18 可以配置為全差分 (±4.096V)
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Linear ADC LTC2389
在蜂窩基站中,功率放大器 (PA) 消耗的電功率比其他任何組件都多,因此就服務提供商而言, PA 是增大運營支出的一個重要因素。復雜的數字調制方法要求 PA 具有極高的線性,因此必須在遠低于飽和區的范圍內驅動功率放大器,在這個區域內, PA 的效率最高。為了提高 PA 的效率,設計師使用了數字技術,以降低波峰因數,并改善 PA 的線性度,從而允許 PA 在靠近飽和區的范圍內工作。數字預失真 (DPD) 是首選的 PA 線性化方法。數字預失真算法受到了大量關注,不過還有一個關鍵組件,即 RF 反饋接收器。
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接收器 ADC LTM9003
近年來,隨著通信和多媒體市場的快速增長,數字系統無論在處理能力還是處理速度上都取得了飛速的發展,因此對作為模擬信號通向數字信號橋梁的模數轉換器(ADC)的性能要求也越來越高 [1]。在各種ADC結構中,流水線ADC在
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bit ADC 40 MS
引言供電質量管理系統需要實時監測、記錄多相電網的三相電壓和電流,這些監控和數據采集(SCADA)系統還可以監控零相的電壓和電流,以檢測負載的不平衡性或頻率諧波。此外,功率測量系統對三相電中的每一相電壓、電流的
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ADC 電力線 采樣 監測
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出全差動模數轉換器 (ADC) 驅動器,比同類器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定義了低功耗放大器市場。THS4531 全差動放大器靜態電流僅為 250 uA,帶寬達 36 MHz,可充分滿足流量計與便攜式醫療設備等便攜式高密度系統的高性能與超低功耗需求。
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TI ADC THS4531
1 概述 MAX1403是一種18位、過采樣的ADC芯片,它利用sum;-Delta;調制器和數字濾流器可實現真正的16位轉換精度。在應用中,為了得到高輸出的數據速度,可選擇數字濾波因子,并可降低轉換分辨率。而調制器的采樣
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ADC 性能 原理
許多高精度模/數轉換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Sigma;-Delta; ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準電壓(例如2.500V)進行比較:ADCI
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ADC 分析 電路原理 輸入
多ADC系統的基準電壓設計,多模/數轉換器(ADC)系統所能達到的精度直接取決于ADC的基準電壓。舉例來講,醫療超聲成像系統通常會在其接收器的波束成形電路中包含大量的ADC,常常以16、24、32等為一組。要得到最高的波束精度,需要最大限度地減小
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ADC 系統 基準 電壓設計
1 概述 Sigma;-Delta;調制是目前國際上的A/D轉換器設計中很受歡迎的一種技術,與傳統的Nyquist頻率采樣的A/D轉換器工作原理有所不同,采用的是過采樣和低位量化結合的方法。其中,過采樣技術在模/數混合電路中
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ADC 誤差校正 方法研究
adc介紹
英文縮寫: ADC (Analog to Digital Converter)
中文譯名: 模數變換器
分 類: IP與多媒體
解 釋: 將連續變量的模擬信號轉換為離散的數字信號的器件。 [
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