作者:Ian Beavers 電子戰和有源相控陣雷達等航空航天和國防應用通常需要使用更高階的奈奎斯特速率帶來尋出更寬頻率的通信。系統ADC不僅需要更大的觀測帶寬,而且系統也推動了對更高全功率帶寬的需求。如果ADC的輸入頻率帶寬足夠高,則可以通過對目標IF信號頻帶進行欠采樣,直接在ADC內下變頻。更... (來源:技術文章頻道)
國防移動化ADC 2023-2-3 10:35
在轉換器領域,不能不提GSPS ADC—也稱RF ADC。關于使用RF ADC的優勢,以及如何使用它們進行設計并以高的速率捕獲數據,人們進行了大量的討論。但是,人們似乎忘了一件事情,即低直流信號。高性能ADC之前的輸入配置或者前端設計,對于實現所需的系統性能非常關鍵。通常重點在于捕獲寬帶頻率,例如大于1... (來源:技術文章頻道)
模擬信號鏈設計 共模信號 2022-10-18 17:01
目前,在轉換器領域風頭正盛的是GSPS ADC—也稱RF ADC。憑借市場上采樣速率如此高的轉換器,奈奎斯特頻率與五年前相比提高了10倍。關于使用RF ADC的優勢,以及如何使用它們進行設計并以如此高的速率捕獲數據,人們進行了大量的討論。感謝JESD204x聯盟。但是人們似乎忘了一件事情,即低直流信號。高性能... (來源:技術文章頻道)
高速模擬信號鏈模數轉換器(ADC) 2022-9-16 09:25
有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設計周期以及嚴格的電磁干擾(EMI)規范(例如CISPR 32和CISPR 25)這些限制因素,都導致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個設計周期中,電源設計通常基本處于設計過程的最后階段,設計人員需要努力將復雜的電源擠進更緊湊的空間,這使問題變得更加復雜... (來源:技術文章頻道)
低EMI電源 開關穩壓器 2022-7-8 09:53
許多實際高速采樣系統,如電氣測試與測量設備、生命系統健康監護等,不能接受較高的ADC轉換誤差率。這些系統要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號。誤報警可能會引起系統故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉換誤差率的頻率和幅度。CER與BER首先,讓我們理清誤差率描述中的兩大差異。轉換誤... (來源:技術文章頻道)
ADC轉換 測試測量 2022-7-1 09:26
作者:Bhakti Waghmare ,Diarmuid Carey有限且不斷縮小的電路板空間、緊湊的設計周期和嚴格的電磁干擾 (EMI)規范(例如 CISPR 32 和 CISPR 25)是難以生產具有高效率和良好熱性能的電源的限制因素。由于設計周期常常將電源設計推到接近設計流程的尾聲,因此事情變得更加復雜——這是一個令人沮... (來源:技術文章頻道)
EMI電源 電路板 電磁干擾 (EMI) 2022-6-22 09:32
時間交錯技術可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數據轉換器工作采樣速率更高的速率來處理常規采樣數據序列。簡單說來,時間交錯(IL)由時間多路復用 M 個相同的 ADC 并聯陣列組成。如圖 1 所示。這樣可以得到更高的凈采樣速率... (來源:技術文章頻道)
ADC 時間交錯技術 數據轉換器 2022-3-18 10:22
有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設計周期以及嚴格的電磁干擾(EMI)規范(例如CISPR 32和CISPR 25)這些限制因素,都導致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個設計周期中,電源設計通常基本處于設計過程的最后階段,設計人員需要努力將復雜的電源擠進更緊湊的空間,這使問題變得更加復... (來源:技術文章頻道)
電源EMIPCB 2021-3-2 15:24
有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設計周期以及嚴格的電磁干擾(EMI)規范(例如 CISPR 32 和 CISPR 25)這些限制因素,都導致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個設計周期中,電源設計通常基本處于設計過程的最后階段,設計人員需要努力將復雜的電源擠進更緊湊的空間,這使問題變得更加... (來源:技術文章頻道)
電磁干擾(EMI) Silent Switcher 穩壓器 2021-1-26 10:37
有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設計周期以及嚴格的電磁干擾(EMI)規范(例如CISPR 32和CISPR 25)這些限制因素,都導致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個設計周期中,電源設計通常基本處于設計過程的最后階段,設計人員需要努力將復雜的電源擠進更緊湊的空間,這使問題變得更... (來源:技術文章頻道)
EMI電源設計噪聲 2020-5-7 09:37