- 本文簡要介紹了一款基于IML工藝制程天線的高效設計方法。由于基于這種工藝的天線無法用傳統的方法調試,所以本文采用了一種新的設計調試方法——用電磁仿真軟件AMDS設計、優化天線。通過仿真找到天線的敏感區,通過設計控制、減少甚至避免在IML工藝流程中由于拉伸變形而產生的天線性能的變化。
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IML 仿真 敏感區 SAR HAC
- 當今社會對電能質量的要求越來越高,國家還專門制定了電能質量的國家標準。因此,電能質量的測量越來越得到電力用戶的重視。電能測量時,從電網的數據采集結果對其精度的影響起著致關重要的作用,而這其中影響最大的是把模擬信號轉換為數字信號的模數轉換器(ADC),往往A/D芯片的技術參數和指標就決定了整個數據采集系統的性能指標。本文就電能測量ADC的選擇作了綜述。
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ADC A/D 數據采集 系統
- 我們處在一個數字時代,而我們的視覺、聽覺、感覺、嗅覺等所感知的卻是一個模擬世界。如何將數字世界與模擬世界聯系在一起,正是模擬數字轉換器 (ADC)和數字模擬轉換器(DAC)大顯身手之處。任何一個信號鏈系統,都需要傳感器來探測來自模擬世界的電壓、電流、溫度、壓力等信號。這些傳感器探測到的信號量被送到放大器中進行放大,然后通過ADC把模擬信號轉化為數字信號。新的應用需求不斷推動模擬技術的發展:性能越來越高,集成度不斷提高。ADC產品作為模擬IC的重要成員,在符合上述發展的趨勢下,還存在自身的特點……
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ADC DAC 模擬數字轉換
- 我們在前兩篇文章中介紹了示波器的波形抽取模式和內插模式,用戶可以根據需要提高或者降低波形采樣率,更好地還原信號。這篇文章我們將討論示波器如何針對多次采集的波形通過適當算法產生新的波形,獲得特別的應用價值。
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示波器 FFT ADC
- 電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現具有較大信號輸出的硅應變計與模數轉換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當使用硅應變計時,它是一種實現壓力變送
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ADC 電橋測量 模數轉換器
- AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態范圍最大化,支持降低或消除信號調理級中的前置放大器增益。
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ADC 拓撲結構 轉換器
- 接地無疑是系統設計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細節上處理不當,可能會導致令人頭痛的問題。 對于線性系統而言,"地"是信號的基準點。遺憾的是,在單極性電源系統中,它還成為電源電流的回路。接地策略應用不當,可能嚴重損害高精度線性系統的性能。 對于所有模擬設計而言,接地都是一個不容忽視的問題,而在基于PCB的電路中,適當實施接地也具有同等重要的意義。幸運的是,某些
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Layout ADC
- 很多時候,一個電壓不僅僅需要定性(高電平或者低電平),而且要定量(了解具體電壓的數值)。這個時候就可以用到模數轉換器(ADC)了。這次的內容是測量開發板搭載的滑動變阻器(VR1)的電壓,然后把ADC轉換的結果通過UART打印出來。同時,也簡單介紹了校準的方法。 SAM4E芯片中,ADC是由AFEC管理的。同時,AFEC可以使用一個多路復用器以選擇需要轉換的信號的通道,也可以通過平均多次ADC轉換的結果以提高轉換精確度。 一、 電路圖 通過順時針方向旋轉該變阻器,PB1引腳電壓將變大,其
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SAM4E ADC
- 本文章是關于ADC/DAC設計經典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調失真等常見問題。 1、 什么是小信號帶寬(SSBW)? 小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬。 2、 什么是共模電壓(VCM)? 共模電壓(Common Mode Voltage (
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ADC DAC
- 簡介 許多應用都要求采用精密數據采集信號鏈以數字化模擬數據, 從而實現數據的精確采集和處理。精密系統設計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數據采集信號鏈設計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
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SAR ADC
- 引言 RFID(Radio?Frequency?Identification)技術是指以識別和數據交換為目的,利用電磁波進行非接觸式雙向通信的自動識別技術。利用這種技術可以實現所有物理對象的追蹤和管理,在物品管理和物流跟蹤等方面備受關注和應用。一個典型的讀寫器系統主要由三部分組成:讀寫器,標簽和天線。本文所介紹的同步和解碼模塊屬于讀寫器接收鏈路的關鍵模塊,整個讀寫器接收鏈路如圖1所示。 讀寫器上的天線接收到標簽的返回信號,經過帶通濾波后,與混頻器(Mixer)混頻,用低通濾波器
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RFID ADC
- 為增大儀器可測量的范圍(動態范圍),絕大多數測量儀器都會設置多個量程,以滿足不同情況下測量不同大小信號的需求。當使用大量程測試小信號時會有什么結果呢?很多人回答會造成誤差增大,但往往說不上來原因,今天我們將會帶大家深入討論一下這樣使用帶來的影響和原因。 許多人認為大量程可測量的范圍很大,大小信號都可以兼顧,因此在很多情況下都優先選擇較大的量程進行測量,或者不注意選擇,直接默認設置,如此使用時,儀器測量的值依然能正常顯示,看起來數值也似乎還算準確。那到底這樣使用有什么問題呢,下面以一臺功率分析儀來舉例
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小信號 ADC
- 如今,高精度模數轉換器 (ADC) 市場主要由 ΔΣ ADC 提供支持,這得益于其高動態范圍、精準DC性能及合理的價格。按照設計,ΔΣ ADC采用一個ΔΣ調制器和一個位于該調制器之后的數字抽取濾波器對輸入信號進行過采樣,因而產生低噪聲、但緩慢的輸出數據速率。過采樣的一個額外優勢是能夠極大地簡化外部模擬抗混疊濾波器,從而依賴數字濾波器以決定通帶中的頻率響應。
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高精度模數轉換器 ΔΣ ADC 凌力爾特 20170203
- 本文章是關于ADC/DAC設計經典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調失真等常見問題。 1. 什么是小信號帶寬(SSBW)? 小信號帶寬(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值輸入信號及特定的頻率下,它的輸出幅值比低頻時的輸出幅值下降指定值時,該特定頻率為小信號帶寬。 2. 什么是共模電壓(VCM)? 共模電壓(Common Mode Voltage (
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ADC DAC
- 實驗目的:通過串口顯示輸入的電壓值及采集按下觸摸屏的(x,y)坐標值借此掌握S3C2410的ADC和觸摸屏的使用。 實驗環境及說明:恒頤S3C2410開發板H2410。H24X0E擴展板上AIN0~AIN1輸出懸空,通過外接可變電阻電路采樣電壓值;外接的觸摸屏接口實現擴展觸摸屏完成相應操作本實驗基于夏普3.5英寸LQ035Q7DB02。 實 驗思路:開發板上電啟動后,自動將NandFlash開始的4K數據復制到SRAM中,然后跳轉到0地址開始執行。關閉看門狗、初始化SDRAM及 
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ARM ADC
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