為了取得較好的信號帶內平坦度,引入了ADC 前端匹配電路的設計,特別是對于non-input buffer的ADC在高負載抗混疊濾波器應用場景下,前端匹配電路的設計在超寬帶的應用中就更顯得尤為重要。本文將以ADS58H40為例介紹ADC前端匹配電路的設計。
2013-03-27 10:58:223744 ADC電路參考模型及其驅動電路,通過這個模型來跟大家共同來探討一番,為了便于做定量分析,我們在文中插入一些公式,供大家參考。
2021-07-12 15:46:475602 案例上手。很多已經做案例的人,卻不知道如何去學習更加高深的知識。那么針對這三類人,我給大家提供一個好的學習平臺,免費領取視頻教程,電子書籍,以及課程的源代碼!QQ群:5532150157.水平垂直居中
2020-12-28 21:36:50
ADC前端電路的五個設計步驟(ADI應用筆記中文版)附件e0677055-d30d-4b55-9091-fe1f7b6010f7.pdf221.6 KB
2018-11-19 09:15:06
為了取得較好的信號帶內平坦度,引入了ADC 前端匹配電路的設計,特別是對于non-input buffer的ADC在高負載抗混疊濾波器應用場景下,前端匹配電路的設計在超寬帶的應用中就更顯得尤為重要。本文將以ADS58H40為例介紹ADC前端匹配電路的設計。
2021-04-19 09:32:26
最近在看TI的ADC參考設計,前端變壓器的使用有幾個問題想請教各位專家:[1] 參考設計采用了Minicircuit ADT1-1WT+變壓器做單端到差分的轉換,圖中想知道Secondary CT
2016-08-09 15:51:34
ADC前端的設計..
2016-01-05 22:02:17
`如圖是一個交變信號的ADC前端采集放大電路,放大后的信號為何不分壓方式進入STM32,而是采用四路進入,這樣不使用分壓方式是如何讀取相應的電壓值,原理是?求大神指點,全部家產10分全贈送,謝謝!`
2021-01-21 17:13:37
很多東西真是會者不難,難者不會。AVR單片機與51相比功能確實強大了許多,在進行ADC電路采樣時,只需設置AVR單片機相應的中斷使能、開放全局中斷,就能就行ADC采樣了。ADC設置步驟:由于ADC
2021-07-13 07:52:58
ADC輸入前端加驅動器有什么作用?采樣含有直流和交流成分的信號,驅動器怎樣選擇耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
采用高輸入頻率、高速模數轉換器(ADC)的系統設計是一項具挑戰性的任務。ADC輸入接口設計有6個主要條件,你知道是那些嗎?
輸入阻抗
輸入阻抗是設計的特征阻抗。ADC的內部輸入阻抗取決于ADC
2023-12-18 06:13:51
平衡-不平衡變壓器常用于將單端信號轉換為差分信號,其可在不增加噪聲的同時保持優良的失真指標。用于高速、差分輸入模數轉換器 (ADC) 的驅動器電路就是一個常見的例子。你有沒有考慮過采用差分放大器來替代 RF/IF 信號鏈路中的平衡-不平衡變壓器呢?如果沒有,那么你應該考慮一下。
2023-09-22 06:08:37
分享。四、月亮播放器這是一個非常牛的播放器工具,這里的視頻沒有什么獨家,沒有什么廣告。只要是在你手機上播放過或者正在播放的視頻電影等,你都能在這里看到,還可以傳送手機上的文件,試一下你就懂了。五、百度
2019-07-17 12:36:20
用Verilog設計五模除法電路。。。可是無知的我連五模除法電路是什么都不知道啊 !!求多模除法電路的資料啊!!
2014-03-30 10:16:00
PCI設備調試手段有哪些?你知道PCIe轉Sata的調試步驟有哪些嗎?
2022-02-15 06:35:08
你知道STM32串口設置的一般步驟有哪些嗎?
2021-12-10 07:33:51
工業應用中使用的極低頻率輸入范圍直接重疊在一起。不過,你可以用一個被稱為斬波前端的很巧妙,但是很有效的設計特性來克服這個限制。很多工業應用的設計人員已經發現了全新的ADC3k系列,這是因為這款器件配備
2018-09-05 14:53:01
設計》是非常不錯的資源。 這里將幫助您了解SAR ADC驅動的基本考慮,并且幫助您定制驅動器電路設計以更好地滿足具體應用要求。 我們正在努力將所有這些資源里相關的一些知識和計算整合到一個新的網絡工具
2017-06-21 16:37:54
的,不信,不看啊8)只需五步,你就可以設計出基于高中頻窄帶應用的最佳ADC前端。哪五步?應用筆記《ADC變壓器耦合前端設計》為您一一介紹9)集成隔離電源(isoPower?)的iCoupler?數字隔離器
2016-04-27 23:13:07
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-31 11:15 編輯
芯片上沒有ADC借口,使用的時候想采集前端信號,不知道怎么添加會方便些?TI不知有沒有方便用于DM8168的ADC芯片?推薦一下,謝謝! 來自21ic TI DSP版塊
2018-05-31 05:33:39
可以通過電路設計來實現你的想法。可以這樣說,那時你就是一個科學家。有人這樣認為:一個好的前端IC設計師不應該叫設計師而應該叫科學家。后端:就是將你設計的電路制造出來,要在工藝上實現你的想法。完全同意斑竹
2011-12-19 16:01:13
FPGA只是用來做IC前端驗證的,ic的真正物理實現是要靠集成電路工藝的,即便你只是學FPGA開發,你也需要一塊開發板來跑程序,只是仿真是不行,這樣你碰不到硬件上的很多細節問題。對于IC前端
2011-12-14 16:18:35
,注意要轉化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在TOP層描線就是了,并且根據第二步的圖紙放置器件。畫完后將SILK層刪掉,不斷重復知道繪制好所有的層。 五、在PROTEL中將TOP.PCB
2018-09-21 10:26:19
進一步設計了ADC前端的放大電路和RC濾波電路,悲劇也就從此開始。筆者遇到一個兩難的問題,如上圖所示,為確保系統對階躍信號有很好的響應(本質是為解決ADC輸入從負滿量程跳到正滿量程時如何迅速、準確建立
2018-11-13 09:28:42
隨著我國2005年后全國性原有線模擬電視轉換成數字電視,按照國家十個五年規劃,2008-2010年為一個大面積的城市轉換實施。這樣一來,給我們收看了傳統十多年的模擬電視畫上了一個句號,原有系統轉換
2009-10-15 16:50:15
各位前輩,我最近初學DSM,搭了一個DT的2階CIFB調制器,但是出現了三次諧波和五次諧波失真嚴重的問題,想請教一下前輩們主要是由哪調制器些原因造成的呢,是電路的非線性導致的嘛?我想知道奇次諧波產生的原因,是這些非線性造成的么?如果要消除奇次諧波,應該從哪些方面入手呢?
2021-06-24 07:15:10
電路進行噪聲計算和分析。 圖1. 典型信號調理鏈設計模擬前端時,請遵循以下七個步驟:1) 描述傳感器或增益模塊前端的電氣輸出。2) 計算ADC的需求。3) 為信號轉換找到最佳ADC + 基準電壓。4
2016-07-11 20:37:47
調理低頻(接近直流)信號為例,對該電路進 行噪聲計算和分析。 圖1. 典型信號調理鏈 設計模擬前端時,請遵循以下七個步驟:1) 描述傳感器或增益模塊前端的電氣輸出。2) 計算ADC的需求。3) 為信號
2019-01-04 10:42:54
一般在ADC前端都會加抗混疊濾波器。但是,如果不加抗混疊濾波器的話,ADC采集到的信號頻譜是不是由無限寬的頻譜疊加得到的?比如我拿一個50MHz的ADC采集空中信號,是不是3GHz的信號也會混疊到我采集到的信號中?希望有大神能解答一下,謝謝啦~
2016-11-17 15:22:15
關于三極管測量的五個步驟,請查收
2021-05-08 07:01:00
高線性、低噪聲應用;它唯一的缺點是由于它自身的功導致ADC總功耗增加。 問:你能否給我舉出變壓器和放大器驅動電路的例子?答:圖12示出了4個使用變壓器的ADC輸入配置的例子。 對于基帶應用器件(見圖a
2018-12-14 09:27:03
各位大佬,這是基于STM32的138示波器的前端放大電路的原理圖,問題是這樣的,當我把V1處的電壓設為1V時,U2A的輸出是正常按照比例系數放大,但當把V1處的電壓調到了2V往上時,U2A的電壓就被
2023-10-27 16:57:41
什么是數字前端?數字前端主要包括哪些?什么是數字后端?數字后端主要包括哪些?數字前端設計的一般流程包括哪些步驟?如何對數字前端設計進行仿真驗證?
2021-06-18 07:53:59
`我想用電腦(或者芯片)控制一個電路電路是這樣的:第一個分電路是一倍的電流。第二個分電路是二倍的電流。第三個分電路是三倍的電流。第四個分電路是四倍的電流。第五個分電路是五倍的電流。 然后,用電腦控制
2015-05-11 00:02:01
直接影響著接收機的性能。另一方面,LNA的設計也是無線電設備相關電路設計中最具有挑戰性的內容之一。這主要表現在它同時需要滿足高增益、低噪聲、良好的輸入輸出匹配和在盡可能小的工作電流時的無條件穩定性。那么,大家知道我們該如何設計CDMA射頻前端低噪聲放大器電路嗎?
2019-08-01 06:34:15
保險絲以及ESD靜電二極管等。 如何選擇最適宜的電路保護器件?你知道嗎?隨著科學技術的發展,電力/電子產品日益多樣化、復雜化,所應用的電路保護元件己非昔日的簡單的玻璃管保險絲,通常保護器件有壓敏電阻
2022-05-31 09:47:46
學習開關電源你必須知道的電路詳解
2020-05-23 11:40:20
的、為什么我就不知道??這個問題嘛、、接下來我講的希望能稍微幫你,也希望你能好好的借鑒、步驟小技巧:其實也沒啥的、大家知道下載庫的文件的時候,里面都有包含每個模塊的例子和一個模版、拿ADC這個模塊來舉例:點擊
2015-01-06 15:23:13
怎么實現ADS7056 SAR ADC的熱成像應用的模擬前端電路設計?
2021-06-16 08:19:29
損壞。過壓、過流、浪涌、電磁干擾、靜電放電等一直是電路保護的重點。下面優恩半導體介紹一下挑選電路保護器件的步驟及分析:第一、你要知道你想要防止的損害是什么,許多時候設計工程師會向優恩半導體咨詢有關浪涌保護器
2017-07-03 11:06:04
為了在驅動ADC的同時獲得極小的噪聲和信號失真,你都想過哪些辦法?其實呢只要設計一種無源網絡接口,實現寬帶噪聲抑制和采樣保持阻抗的變換,從而為驅動放大器提供一個更匹配的負載阻抗即可。下面就為壇子里
2019-01-08 11:17:19
有人知道SM1258+這個芯片嘛,封裝是ABS的或者其它封裝也可以
2020-11-27 12:18:09
有人知道為什么嘛,說說看,POE識別電路這個D7的4引腳負極不是應該和D10的4引腳負極相連嘛,怎么直接接地了?
2022-08-31 10:37:26
有人知道華清遠見嘛? 這個培訓機構怎么樣?我現在大三 準備去華清遠見培訓嵌入式
2015-04-03 23:34:41
強大工具,使用戶能夠解決其中一個最關鍵、最棘手的轉換器問題。不過,這還遠遠不夠。你僅僅仿真了ADC的模擬部件。我們將在下個月談一談如何仿真轉換器的數字輸入/輸出。參考書目 “使用SAR ADC
2018-09-07 14:17:54
電腦安裝Cadencer找不到vcredist.msi文件,誰有這個文件嘛,有人知道怎樣解決嘛,謝謝
2022-07-06 09:35:56
在設計 ADC 電路時,一個常見的問題是“如何在過壓條件下保護 ADC 輸入”,那么在過壓情形中可能出現哪些問題呢?發生的頻率又是怎樣的呢?有木有潛在的補救措施呢?……針對上述問題,讓我們進行一次
2020-10-29 09:19:21
請問你知道有哪些經常被忽略的ADC技術指標嗎?
2021-04-14 06:16:26
`還在用紙質名片嗎?這怎么對得起你那尊貴的電工身份?個有身份的電工,出手的名片應該是這樣的:這是一塊電路板,也是一張非常個性的名片。上面除了印有名片常用的信息。當然電路板不僅僅是好看,它也是可以
2014-08-22 14:33:44
描述此解決方案解決了合并單元對前端的需求,它們需要多個電流和電壓測量通道。該模塊化實施在 TI 的 SAR ADC 中采用 SPI 菊花鏈式特性,從而實現了通道的輕松擴展,同時保持通道與處理器的連接
2018-10-08 09:00:51
設計增益模塊和ADC組合,并給出一個實例供 大家參考。以調理低頻(接近直流)信號為例,對該電路進 行噪聲計算和分析。設計模擬前端時,請遵循以下七個步驟:*描述傳感器或增益模塊前端的電氣輸出。*計算ADC
2018-10-23 14:27:09
設計模擬前端需要遵循哪些步驟?如何設計一個增益模塊和ADC組合?
2021-04-07 06:04:16
,LTC2500-32以及AD7177-2三款產品,想了解如下情況: 1、不知道還有沒有可推薦的32位ADC? 2、我的信號是單端輸入,應該需要一個單端轉差分的運放,希望該放大器有可配置低通濾波器,這樣可以簡單地設置低通濾波截止頻率在840Hz,能否推薦一些滿足要求的放大器?
2018-08-02 08:44:09
如何優化模擬前端看完你就懂了
2021-04-22 07:08:33
請問怎樣去設計一個完整的高性能、低元件數的全新ADC前端?
2021-04-22 06:04:41
誰知道一種分壓電路,要求此分壓電路不影響前端傳感器的輸出信號,小弟感激不盡啊!!!
2013-11-26 15:44:27
運算放大器放大信號供adc采集,運放前端需要怎么處理?需要額外的濾波降噪電路嗎?
2020-04-17 17:19:28
集成式RF前端模塊(FEM)有哪些優勢你都知道嗎?
2021-06-01 06:17:27
放大器8429保證高的輸入阻抗,8021完成8429輸出單端信號到查分的轉換,1611進行增益控制;方案一是相當于去掉儀表放大器第三個運放和8021后搭的電路,使用低噪聲的4897,ADC保證共模信號
2018-11-09 09:34:24
高速ADC前端設計的挑戰和權衡因素
2021-04-06 07:18:55
采用高輸入頻率、高速模數轉換器(ADC)的系統設計是一項具挑戰性的任務。ADC輸入接口設計有6個主要條件,你知道是那些嗎? 輸入阻抗輸入阻抗是設計的特征阻抗。ADC的內部輸入阻抗取決于ADC架構
2018-09-17 15:48:29
介紹了獨特的ADC 前端實現多通道傳感器的應用。
2009-04-07 09:53:5812 現代通信系統和測試設備常常需要盡快地將模擬信號數字化,以便在數字域中完成信號處理。但是,為模數轉換器(ADC)設計變壓器前端電路很有挑戰性,特別是在高中頻(IF)的系統中。本
2010-07-02 15:29:5632 變壓器用于信號隔離,并且將單端信號轉換成差分信號。當在高速模數轉換器(ADC)前端電路中使用變壓器時常常忽略的一個問題是變壓器絕非理想器件。任何由變壓器引起的輸
2011-01-02 14:14:0854 ADC分類選擇及其前端配置技術
ADC作為數據采集系統中的轉換器,它的應用包括了音頻、工業流程控制、電源管理、便攜式/電池供電
2009-11-19 10:55:452570 本應用筆記列出了五步流程可以幫助讀者設計基于高中頻窄帶應用的最佳ADC前端
2011-05-12 10:48:2175 ADC前端電路的五個設計步驟(ADI應用筆記中文版)
2016-02-24 15:49:370 ADC12J4000 在示波器前端的應用原理圖,感興趣的可以看看。
2022-05-11 16:34:3651 背景 變壓器用于信號隔離,并且將單端信號轉換成差分信號。當在高速模數轉換器(ADC)前端電路中使用變壓器時常常忽略的一個問題是變壓器絕非理想器件。任何由變壓器引起的輸入失衡都會使輸入的正弦信號變成
2017-11-17 10:06:393 帶寬越來越寬,相應的信號頻率也越來越高,在這樣的情況下ADC 隨頻率變化的內阻將無法被忽視。為了取得較好的信號帶內平坦度,引入了ADC 前端匹配電路的設計,特別是對于non-input buffer的ADC在高負載抗混疊濾波器應用場景下,前端匹配電路的設計在超寬帶的應
2017-12-07 13:34:01515 本文主要介紹在超寬帶無線接收機設計中,non-input buffer ADC 的前端匹配電路設計。使ADC 側在整個信號帶寬中都呈現一致的阻抗特性,以方便可變增益放大器DVGA 后抗混疊濾波器的設計。 并以ADS58H40 為例,例舉不同應用下前端匹配電路的推薦電路設計。
2018-05-11 17:30:487 TI公司引進了一套適合高速和高IF采樣系統需求的高速模數轉換器(ADC)。為了達到最高的系統整體性能,具有抗混疊濾波器的模擬前端電路必須以最高的動態范圍和最低失真來驅動ADC。前端電路設計的一個重要參數是知道ADC的總輸入阻抗。
2018-05-18 11:17:4114 模數轉換器(ADC)能夠將模擬量轉變成數字量,因此它是電學測量、控制領域中一個極為重要的部件。一般來說,一個模擬電壓信號,在進入ADC的輸入端之前,都需要增加一級驅動電路(Driver);但是也有
2019-07-21 09:22:007750 通常,硬件電路設計師在設計電路時,都需要遵循一定的步驟。要知道,嚴格按照步驟進行工作是設計出完美電路的必要前提。對一般的PCB電路設計而言,其過程主要分為以下3步:
2020-08-16 11:49:323530 模擬前端處理的對象是信號源給出的模擬信號,其主要功能通常包括信號放大、濾波、接收ADC和/或發送路徑數據轉換(DAC)等,對于特定應用領域可能還包括頻率變換或者調制解調等其他功能。而放大器和ADC是此類應用中最重要的兩個模塊,特別是常見的傳感器信號處理模擬前端。
2021-01-03 17:32:005417 AN-935: ADC變壓器耦合前端設計[中文版]
2021-03-19 07:51:540 電子發燒友網為你提供STM32之ADC+步驟小技巧(英文)資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-14 08:48:0561 獨特的ADC前端支持無緩沖區的多通道傳感器應用
2021-04-28 12:41:479 設計過程。 前端設計是芯片設計的起點,涉及到定義芯片的功能、性能和接口等。具體步驟包括需求分析、體系結構設計、邏輯設計、邏輯綜合和驗證。前端設計主要的任務是根據需求和功能,將設計需求轉化為邏輯電路,實現所需
2023-12-07 14:31:331469 模擬前端電路,簡稱AFE,是信號處理鏈中最為前端的部分,主要負責處理模擬信號。在處理鏈的最開始階段,即輸入端,模擬前端電路扮演著至關重要的角色,對輸入的模擬信號進行初步的處理和轉換。
2024-03-15 15:34:21106 模擬前端設計包括哪些電路 模擬前端設計涉及的電路主要包括以下幾個部分: 濾波電路:濾波電路的主要作用是濾除信號中的不需要的頻率成分,保留需要的頻率成分。這對于去除噪聲、提取有用信號以及實現特定
2024-03-15 18:16:24511
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