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計算ADC噪聲系數(shù)需知
- 計算ADC噪聲系數(shù)需知- 當RF工程師首次計算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數(shù)時,結果也可能相對高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數(shù)。為了正確解讀結果,需要了解ADC在信號鏈中的位置。因此,當處理ADC的噪聲系數(shù)時,務必小心謹慎。
- 關鍵字: ADC 噪聲系數(shù) RF系統(tǒng)設計 級聯(lián)噪聲系數(shù)
精密DAC連續(xù)更新需考慮的二階效應

- 簡介 精密模數(shù)轉換器(ADC)的每秒采樣數(shù)具有明確定義且經(jīng)過測試,精密數(shù)模轉換器(DAC)則不然,其數(shù)據(jù)手冊中并未對此加以定義,因為DAC的每秒采樣數(shù)取決于許多因素?! 《鄶?shù)情況下,DAC數(shù)字接口支持高達50 MHz的時鐘速率,假設輸入移位寄存器為24位,則每秒可以執(zhí)行2,000,000次寫操作。然而,此數(shù)值僅表示數(shù)字接口接受新DAC碼的能力,沒有考慮數(shù)字處理延遲、時延以及模擬模塊定時?! ∪绻鸇AC無任何內部校準程序,則延遲可以忽略,通常在數(shù)ns左右。如果DAC包含校準例行程序,則延遲可
- 關鍵字: DAC ADC
ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享
- ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享-常用的A/D轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
- 關鍵字: ADC
模數(shù)轉換器工作原理、類型及主要技術指標
- 模數(shù)轉換器工作原理、類型及主要技術指標-模數(shù)轉換器(Analog to Digital Converter,簡稱A/D轉換器,或ADC),通常是將模擬信號轉變?yōu)閿?shù)字信號。作為模擬電路中重要的元器件,本文將會介紹模數(shù)轉換器的原理、分類及技術指標等基礎知識。
- 關鍵字: 模數(shù)轉換器 ADC 逐次?逼近型ADC
一種用于測量ADC轉換誤差率的測試方法
- 一種用于測量ADC轉換誤差率的測試方法-犯錯乃人之常情。但對于系統(tǒng)的模數(shù)轉換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉換誤差率(CER)測試的范圍和高速ADC的分析。
- 關鍵字: ADC 模數(shù)轉換器
一種用于測量ADC轉換誤差率的測試方法

- 許多實際高速采樣系統(tǒng),如電氣測試與測量設備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護、雷達和電子戰(zhàn)對抗等,不能接受較高的ADC轉換誤差率。這些系統(tǒng)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(tǒng)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?! ER與BER 首先,讓我們理清誤差率描述中的兩大差異。轉換誤差率(CER)通常是ADC關于模擬電壓采樣的判斷不正確的結果,因此,與轉換器輸入的滿量程范圍相比較,其相應的數(shù)字碼也不正確。ADC的誤碼率(BER)也能描述類似的誤差,但就我們的討論而言,
- 關鍵字: ADC
基于高性能ADC的磁共振成像發(fā)送/接收架構
- 磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號。氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將定向排
- 關鍵字: ADC 磁共振成 發(fā)送/接收架構
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