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如何通過(guò)具有內(nèi)部數(shù)字濾波器的高速ADC簡(jiǎn)化AFE濾波
傳統(tǒng)的工業(yè)數(shù)據(jù)采集設(shè)計(jì)通常需要對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)之前的模擬前端 (AFE) 進(jìn)行復(fù)雜的濾波處理。模擬濾波器的主要目的是衰減不需要的帶外信號(hào),進(jìn)而防止這類信號(hào)在所需的目標(biāo)信號(hào)上發(fā)生混疊,因此,模擬濾波器又稱為抗混疊濾波器 (AAF)?;殳B頻段中不需要的信號(hào)和噪聲可能源自驅(qū)動(dòng)放大器、電源切換引...
2021-06-17
數(shù)字濾波器 高速ADC AFE濾波
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利用吸收式濾波器提高線性度
驅(qū)動(dòng)直接采樣高速ADC時(shí),最有可能降低性能的地方是最終放大器與ADC之間的接口。任何直接采樣ADC都會(huì)在采樣過(guò)程中產(chǎn)生非線性電荷。每次采樣開(kāi)關(guān)閉合時(shí),此電荷就會(huì)反射到輸入網(wǎng)絡(luò)中。如果不加以衰減,它會(huì)反射回ADC且被重新采樣,致使ADC的失真或交調(diào)失真性能下降。ADC的輸入網(wǎng)絡(luò)應(yīng)盡可能接近50 Ω,...
2021-06-16
吸收式濾波器 ADC
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三星完成8nm射頻技術(shù)開(kāi)發(fā):面積減少35%,能效提升35%
三星宣布完成了基于 8nm生產(chǎn)工藝的射頻(RF) 技術(shù)的開(kāi)發(fā)。這項(xiàng)尖端的代工技術(shù)有望提供“一個(gè)芯片解決方案”,尤其是通過(guò)支持多通道和多天線芯片設(shè)計(jì)增強(qiáng) 5G 網(wǎng)絡(luò)通信。這項(xiàng) 8nm射頻平臺(tái)的推出將會(huì)進(jìn)一步鞏固三星在 5G 半導(dǎo)體市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
2021-06-11
三星 8nm 射頻技術(shù)
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輕松驅(qū)動(dòng)ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡(jiǎn)化信號(hào)鏈設(shè)計(jì)
本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓源。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時(shí)輸入源或基準(zhǔn)電壓源本身不被破壞。使用傳統(tǒng)ADC時(shí),為實(shí)現(xiàn)輸入和基準(zhǔn)電壓源與ADC的無(wú)縫接口,需要復(fù)雜的信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)——稱為前端設(shè)計(jì)。CTSD ...
2021-06-09
ADC 基準(zhǔn)電壓源 信號(hào)鏈 設(shè)計(jì)
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):源極跟隨器(NMOS)
面包板連接如圖1和圖2所示。波形發(fā)生器W1的輸出連接至M1的柵極端子。示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。漏極端子連接至正極(Vp)電源。源極端子連接至2.2 kΩ負(fù)載電阻和示波器輸入2+(單端)。負(fù)載電阻的另一端連接至負(fù)極(Vn)電源。要測(cè)量輸入-輸出誤差,可以將2+連接至M1的柵極,2–連接至源極,以...
2021-06-09
ADALM2000 源極跟隨器
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淺析毫米波頻率下PCB線路板材料的玻璃纖維效應(yīng)
半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了毫米波技術(shù)的發(fā)展,在經(jīng)濟(jì)型的汽車上使用77 GHz雷達(dá)系統(tǒng)即將成為現(xiàn)實(shí)。未來(lái)這些雷達(dá)安全系統(tǒng)作為量產(chǎn)的商用毫米波設(shè)備和組件,不可避免地成為“自動(dòng)駕駛”汽車的組成部分。當(dāng)然,不可不說(shuō)的是,印刷電路板的高頻線路板材料在77 GHz汽車?yán)走_(dá)應(yīng)用中的重要性。在高頻頻段,盡管許...
2021-06-04
毫米波 頻率 PCB線路板 玻璃纖維效應(yīng)
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為什么輸出端共模信號(hào)的影響大于CMRR規(guī)格值?
與差分輸入電路打交道時(shí),共模抑制比(CMRR)是基本概念,但常常被誤解。使用儀表放大器時(shí),關(guān)于電路中共模信號(hào)的影響,遇到不正確的期望并不罕見(jiàn)。
2021-06-04
輸出端 共模信號(hào) CMRR 規(guī)格值
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儀表放大器橋接電路誤差預(yù)算分析
在典型應(yīng)用中,有必要了解儀表放大器的誤差源。下圖1所示為一個(gè)350 Ω的稱重傳感器,當(dāng)用10 V源激勵(lì)時(shí),其滿量程輸出為100 mV。用外部499 Ω增益設(shè)置電阻,將AD620的增益設(shè)為100。表中列出了每種誤差源對(duì)2145 ppm的總非調(diào)整誤差的貢獻(xiàn)。
2021-06-04
儀表放大器 橋接電路 誤差預(yù)算
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經(jīng)典儀表放大器的新版本提供更高的設(shè)計(jì)靈活性
與傳感器連接時(shí),儀表放大器(IA)作用強(qiáng)大且功能多樣,但也存在一些限制,會(huì)阻礙可變?cè)鲆鍵A或可編程增益儀表放大器(PGIA)的設(shè)計(jì)。在有些文獻(xiàn)中,后者也被稱為軟件可編程增益放大器(SPGA)。因?yàn)榻?jīng)常遇到要求根據(jù)各種各樣的傳感器或環(huán)境條件調(diào)節(jié)電路的情況,我們需要這類PGIA。采用固定增益時(shí),系統(tǒng)設(shè)...
2021-06-04
經(jīng)典儀表放大器 新版本 設(shè)計(jì) 靈活性
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