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電子發燒友網>模擬技術>轉換器>ADC交錯(織)技術進階篇

ADC交錯(織)技術進階篇

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交錯ADC之間的帶寬失配

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2021-03-29 16:54:127

利用交錯技術提高效率

升壓電源常用于將低壓輸入轉換成較高電壓。不過,隨著這些電源的功率需求不斷增加,單個功率級可能變得缺乏吸引力。本文將介紹一種交錯式升壓技術,無論從分析還從實際應用經驗上來說,該技術在效率、尺寸及成本
2021-06-17 11:38:4915

淺談模數轉換器(ADC)的時間交錯

模數轉換器(ADC)的時間交錯是一種根據并行應用數個ADC來提升 整體化系統采樣率的方式。考驗取決于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:54804

一文詳細了解ADC時間交錯技術

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。
2022-03-10 10:35:382508

利用CTLE和時間交錯閃存ADC來降低ADC分辨率

連續時間線性均衡 (CTLE) 的值來減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯ADC(如閃存),因此 ADC 面積和功率隨 ADC 通道的數量而變化。
2022-07-28 08:03:101084

采用28納米CMOS技術的12-b 10-GS/s交錯式流水線ADC

本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯 (IL) 流水線模數轉換器 (ADC)。該 ADC 采用 4 GHz 輸入信號實現 55 dB 的信噪比和失真比 (SNDR) 和 66 dB 的無雜散動態范圍 (SFDR),采用 28 nm CMOS 技術制造,功耗為 2.9 W。
2022-12-15 16:32:331540

交錯ADC的基礎知識

ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關系的ADC同時對輸入信號進行采樣,并產生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數處產生采樣帶寬。利用m個ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡單易懂,我們將重點介紹兩個ADC的情況。
2022-12-21 11:46:071047

交錯ADC:揭開謎團

時間交錯是一種允許使用多個相同的模數轉換器的技術[1](ADC)以比每個單獨數據轉換器的工作采樣速率更快的速率處理常規采樣數據系列。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進行
2023-01-08 16:33:51818

使用時間交錯數據轉換器倍增采樣率

交錯多個模數轉換器(ADC)通常是為了提高轉換器的有效采樣速率,特別是當沒有或只有少數現成的ADC可以滿足此類應用所需的采樣、線性度和交流要求時。然而,時間交錯數據轉換器并非易事,因為即使使用完全線性的元件,增益/失調失配和時序誤差也會導致輸出頻譜中出現不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21598

一文帶你了解交錯ADC(數據轉換器)

今天我們將圍繞交錯ADC 轉換器展開。當 ADC 轉換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關系的 ADC 轉換器用于同時對輸入信號進行采樣并產生組合輸出信號,從而導致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉換器。
2023-05-11 15:19:36931

交錯式模數轉換器ADC的原理是什么?

在當今的許多細分市場,交錯式模數轉換器(ADC)在許多應用中都具有多項優勢。在通信基礎設施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:07369

交錯CRM BOOST PFC仿真(3)

前面使用simplis分別介紹了交錯CRM BOOST 過零檢測與起振信號、ON TIME控制、變頻交錯等電路,詳見。
2023-06-23 10:36:00568

先進的數字后處理技術可增強時間交錯ADC系統的性能

通過以雙倍采樣率多路復用(例如)一對轉換器的輸出來對多個模數轉換器進行時間交錯,現在已經是一個成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設計 7 位、4MHz 模數轉換器 (ADC) 時,他們確定時間交錯解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數轉換器n閃存轉換器設計。
2023-06-17 15:37:39583

交錯ADC:基礎知識

交錯ADC轉換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯ADC轉換器為系統設計人員提供了多種優勢。然而,隨著轉換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數據。必須有一些有效的方法來處理轉換器
2023-06-30 16:56:35437

ESP32的接口不能隨便用,如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-進階篇

進階篇 接續如何快速從Arduino過渡到ESP32的新手指南-基礎篇,繼續了解ESP32的各種引腳接口吧! 內容介紹 1.?SPI引腳 2.?I2C引腳 3.?UART引腳 4.?RTC引腳 5.
2023-12-12 15:54:284136

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階8 內核運行ko文件總結

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2024-01-31 14:58:59182

RK3568驅動指南|驅動基礎進階篇-進階5 自定義實現insmod命令實驗

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2024-02-20 14:10:30115

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