能夠區分信號和噪聲是許多信號采集系統的一個關鍵方面。無論明確的電信協議、雷達掃描,還是測量儀器,采集弱信號并加以解讀是區分任何系統性能的核心所在。對于GSPS ADC,最重要的一個交流性能參數可能就是SFDR。
2014-07-11 16:22:51870 本文介紹僅需0 dBm LO驅動的寬帶3 GHz至20 GHz SiGe無源混頻器。新巴倫結構是實現寬RF帶寬的關鍵創新。
2020-07-10 15:20:122282 在發射器和接收器中,RF轉換器均能提供常規無線電無法實現的靈活性。寬帶RF轉換器可以同時捕捉并直接合成每個頻段中的信號,從而支持同時測試移動設備中的多個無線電。
2021-11-30 14:09:132197 增益、輸出功率、OIP3、回波損耗和OIP2等器件性能參數測量時出現誤差。線纜、評估板線路和封裝中阻抗錯配會引起多個電磁場反射,導致紋波的形成。因此,進行RF器件表征時,需注意使用正確的測量裝置,以
2019-08-27 06:02:56
硅RF外側擴散金屬氧化物半導體(LDMOS),在3.8GHz范圍內具有滿足WiMAX基礎設施的輸出功率和線性性能。飛思卡爾面向工業、科學以及醫療(ISM)應用的高電壓HV7工藝支持48V工作電壓
2019-07-09 08:17:05
產品。最小的RF/微波放大器是單片微波集成電路(MMIC)器件。這類器件經常被用作增益模塊,來補償系統和電路中無源信號的損失。提供MMIC放大器芯片和帶封裝的MMIC放大器模塊的公司很多,包括安捷倫
2019-07-08 07:50:49
的推動力。圖1. RF轉換器支持寬帶無線電提供視頻流和游戲等需要大量數據的服務。 半導體公司將更多的功能和更高的性能集成到相同或更小尺寸的器件中,使用此類器件的設備得以實現更小、更多功能或更輕(某些情況下這
2018-10-25 09:53:02
交錯結構的優勢是什么交錯ADC的時鐘要求
2021-04-06 09:00:31
描述交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點,因此是極具吸引力的電源拓撲。此設計說明
2018-10-24 16:15:16
偽3D能否實現低成本?本文將為你詳細解答這個問題。
2021-05-10 07:16:11
(基站到移動電話)進行測試。WCDMAWCDMA(寬帶碼多分址)是第三代(3G)移動電話網絡UMTS的定義空中接口。采用直接序列擴頻(DSSS),將“偽噪聲”擴頻碼與用戶信號結合,通過帶寬傳輸用戶信號
2019-06-11 06:09:18
功放的線性化性能,搭建寬帶的數字預失真平臺很有必要。本文采用基于R&S信號與頻譜分析儀(FSW26)的數字預失真平臺,對實驗室的寬帶Doherty功放進行了線性化實驗。實驗表明,無論是單頻,并發雙頻,還是并發多頻工作模式,寬帶Doherty功放搭配數字預失真技術后都可獲得較好的線性度。
2019-07-18 07:47:23
本文介紹僅需0 dBm LO驅動的寬帶3 GHz至20 GHz SiGe無源混頻器。新巴倫結構是實現寬RF帶寬的關鍵創新。針對IF頻段應用也采用相同的巴倫拓撲,支持300 MHz至9 GHz的寬
2021-01-08 07:58:43
能力。AD9213實現了動態范圍和線性度性能,同時功耗小于4.6 W(典型值)。該器件基于交錯式流水線架構,采用專有校準和隨機化技術,可以抑制混入其噪底的交錯式雜散偽像。AD9213通過片內擾動和校準
2020-03-02 09:18:31
,儀表放大器的正輸入(AI0 +)連接到信號,負輸入(AI0-)連接到傳感器的負端子和接地參考電阻。偽差分輸入可將信號源與設備之間的接地電勢差(接地回路)的影響降至最低,從而可實現更精確的測量。偽差分
2022-04-13 20:43:52
Wi-Fi和RF捷變收發器在寬帶無線應用方面的優缺點使用FPGA和AD9361/AD9364解決方案實現高清無線視頻傳輸的關鍵參數
2021-03-10 07:13:45
Hittite微波公司宣布推出一種寬帶無源雙平衡混合器HMC-C051,可用于頻率范圍從11到20 GHz的點對點和點對多點無線電、測試設備、實驗室和軍事應用。 HMC-C051是一種密封在一個
2008-11-25 09:38:49
不行了,想起來了偽隨機數,接下來就是實現過程,很簡單偽隨機數的建立:最常見的使用方法是:srand和rand()配合使用產生偽隨機數序列,其中rand()充當所謂的隨機數“種子”,其次還有使用定時器、adc。本文基于srand()函數與adc實現偽隨機數,其中srand()函數:頭文件:#include
2021-08-23 07:08:24
為什么要提升GSPS和寬帶RF信息更新的速度?
2021-05-21 06:10:22
的承諾,無線電設計人員得以大幅簡化硬件設計,并很好的支持軟件可重復配置的能力,這對于常規無線電設計來說是不可能實現的。今天的文章我們就探討為什么說RF轉換器技術的進步使得新型數據采集系統和寬帶無線電成為了可能?
2019-07-31 07:42:04
DN1027- 優化超寬帶直接轉換接收器的性能
2019-08-27 11:03:37
、WLAN”四網協同的發展戰略[1]。四網業務的融合對接入網的帶寬和性能有了更高的要求,傳統的接入網已無法滿足用戶不斷提高的帶寬和性能需求。微波光子學充分利用光子學寬帶、高速、低功耗等優點來實現微波信號
2019-06-12 06:47:10
偽和弦實現的硬件圖實現的偽和弦的原理BUZ-H引腳(需要接在單片機的PWM口上)負責輸出音頻頻率,BUZ-L引腳(任意IO均可)負責對C40的充電作控制。例如,要發出“叮”的一聲,在BUZ-H輸出
2022-01-19 08:22:29
比較時間交錯不匹配的優缺點。圖2顯示了在具有和不具有交錯校正的3-GSPS下采樣的1.804 GHz輸入音調的ADC32RF45(一個14位,3-GSPS ADC)的輸出頻譜。交錯偽像提高了至少
2017-04-26 12:04:25
內存交錯功能可并行閱讀大內存芯片,減小內存訪問時間。內存交錯功能最多可并行訪問單CPU內存板上的 32 個內存芯片。
2019-09-18 09:01:19
使用 C2000? MCU 和 LMG3410 控制交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正功率級的方法,LMG3410 是一種單通道 GaN 功率級一個 70-m
2022-04-12 14:11:49
線通信中不同發射架構的特點,RF直接變頻發送器采用高性能數/模轉換器(DAC),比傳統技術具有明顯優勢。RF直接變頻發送器也具有自身挑戰,但為實現真正的軟件無線電發射架構鋪平了道路。RF DAC,例如14位
2019-07-04 08:26:10
自適應光學SPGD控制算法對偽隨機序列有哪些要求?偽隨機序列的生成方法有哪幾種?基于FPGA的偽隨機序列有哪些應用?
2021-05-08 06:19:47
,但在最終電腦板占用空間、重量、功耗和成本方面的代價非常高。 高性能單芯片模擬前端解決方案 捷變收發器是平臺解決方案產品系列的其中一款產品,該系列包括AD9364 RF收發器IC. AD9361
2018-11-12 16:01:37
一種基于混合信號RF IC的寬帶SDR設計方案
2021-05-24 06:40:41
對于碼分多址的擴頻通信方式而言,只有當接收端本地偽碼與發端偽碼處于相同相位狀態時,有用的信息才能被解出。因此,擴頻序列相位的捕獲與跟蹤是擴頻通信系統的關鍵,而偽碼序列相位的捕獲尤為重要。滑動相關法是常用的方法之一。為什么要應用FPGA ?
2019-08-08 06:01:26
如何實現超寬帶EMI濾波器的設計?超寬帶EMI濾波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
如何使用全差分放大器實現單端至差分轉換?如何使用有源匹配電路改善寬帶全差分放大器的噪聲性能?
2021-04-13 06:40:17
隨著寬帶通信系統和其它高性能RF技術不斷發展,測量系統也必須與之保持同步。過去,頻譜分析對于大多數一般性應用來講己經足夠,矢量分析只用于更為特殊的測量中,如國防和信號監視場合。但矢量分析對測量快速
2019-08-06 06:15:13
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。高性能模數轉換器(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
2019-08-02 06:31:38
在一起時,就會產生一些偽信號,這就是無源互調信號。當這些偽互調信號落在基站的接收(上行)頻段內時,接收機就會發生減敏現象。這種現象可以降低通話質量,或者降低系統的載干比(C/I),從而減少通信系統的容量。
2019-08-21 07:42:32
在一起時,就會產生一些偽信號,這就是無源互調信號。當這些偽互調信號落在基站的接收(上行)頻段內時,接收機就會發生減敏現象。這種現象可以降低通話質量,或者降低系統的載干比(C/I),從而減少通信系統的容量。造成無
2019-07-19 06:31:48
怎么實現基于GSM的寬帶LNA電路設計?
2021-05-31 06:03:58
GHz的瞬時信號帶寬,RF轉換器現在可以兌現提供真正寬帶無線電的承諾,無線電設計人員得以大幅減少創建無線電所需的硬件數量,并支持通過軟件實現更高水平的再配置能力,這對于常規無線電設計來說完全沒有可能。本文
2022-01-04 18:57:55
的簽名——比如較高次信號諧波(2次,3次,等等)——也沒有量化或 DNL 誤差簽名。IL 偽像可視為時域固定碼噪聲的一種形式,由通道中的模擬損害引起,因為在交錯過程中采用分隔轉換信號進行調制并出
2018-10-24 09:51:54
參考設計通過 ADC12DJ3200 的無噪聲孔徑延遲調節(tAD 調節)功能來實現相移。此功能還可用于最大限度地減少交錯 ADC 常見的失配問題:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能
2022-09-15 06:46:05
用于LTC5507 RFID讀寫器ASK接收器的寬帶RF IC,用于功率檢測和控制,帶輸出濾波器。 LTC5507可以在很寬的頻率范圍內檢測RF信號,濾波可以提高接收器的靈敏度。電路顯示帶有輸入低噪聲放大器和輸入帶通濾波器的數據接收器
2020-06-09 11:59:12
ADC內核可以并行工作,從而實現高于單核的采樣速率。然而,每個這些內核的輸入端之間都存在相位、失調、增益和帶寬微小差異。結果,新的交錯偽像和圖像雜散可能進入頻譜中,從而導致ADC寬帶SFDR下降。這會減小
2018-11-01 11:31:37
采樣(和轉換),即 fs/M。因此,舉例而言,通過交錯四個 10 位/100 MSPS ADC,理論上可以實現 10 位/400 MSPS ADC。圖1. M次交錯的n位ADC陣列每一個ADC的采樣速率為fs/M,得到的時間交錯ADC采樣速率為fs。M = 4的時鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2019-07-23 06:52:17
N9H30 外接NVP6124,可以采集到圖像顯示到屏幕上,但是NVP6124輸出是interlace的,沒有反交錯顯示效果很差鋸齒嚴重,請問N9H30能實現反交錯嗎?
2023-06-28 08:13:28
N9H30 外接NVP6124,可以采集到圖像顯示到屏幕上,但是NVP6124輸出是interlace的,沒有反交錯顯示效果很差鋸齒嚴重,請問N9H30能實現反交錯嗎?
2023-09-04 08:09:03
誰有nw1252 rf寬帶掃頻儀圖紙、使用說明書,幫忙提供!
2010-02-15 17:40:01
超寬帶RF測量DS-UWB 超寬帶方法根據UWB 論壇3,直序超寬帶(DS-UWB)結合使用單載波擴頻設計和寬相干帶寬,實現了高達1.32 Gb/s的數據速率。根據現有的CMOS 技術布局
2008-11-26 11:41:32
AD-FMCOMMS2-EBZ,評估板是一款高速模擬模塊,旨在展示AD9361,這是一款高性能,高度集成的RF收發器,適用于RF應用,如3G和4G基站和測試設備應用,以及軟件定義的無線電。其可編程性
2019-07-04 14:15:44
描述TIDA-00885設計采用了 LMX2592,這是一款低噪寬帶 RF PLL,具有輸出頻率范圍介于 20 MHz 至 9.8 GHz 之間的集成 VCO。LMX2592 性能卓越,6GHz
2022-09-22 07:05:07
集成RF混頻器與無源混頻器的區別是什么?有什么優缺點?MAX9993在PCS和UMTS頻帶的指標有哪些?集成RF混頻器與無源混頻器的性能怎么樣?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
的性能限制嚴重威脅到速度,這使得多功能服務供應商無不翹首盼望,期待LTE能提供其承諾的投資回報率。 可調諧RF采用體積更小但網絡性能更好的天線來提升LTE性能,也就是將可調諧RF器件附加到天線本身,這樣
2019-06-26 06:29:00
的無源混頻器提供良好的LO至RF泄漏,通常比-39 dBm的更好,出色的互調性能最佳的性能。平衡混頻器內核還提供極高的輸入線性度,從而在要求苛刻的移動應用中的帶內阻塞信號可能會導致動態性能下降要使
2021-04-19 06:43:40
超寬帶RF測量:隨著越來越多的無線連接集成到各種產品中,許多工程師正在尋找能夠處理接近1 Gb/s 的更高數據速率的無線技術。目前為滿足這一目標提出的所有解決方案都集中在
2008-11-26 10:59:577 用于功率檢波和控制的寬帶RF IC射頻器件的用量正在與日俱增,而且其應用領域并不僅限于蜂窩電話和無繩電話,其它的應用還包括802.11 無線LAN、RFID (射頻識別) 標簽、庫存監視
2009-09-02 13:07:010 提綱• 雷達和寬帶通信系統的測試挑戰• 將“實時分析”的方法帶入寬帶系統測試• 為寬帶系統測試提供所需帶寬性能• 基帶和數字部分——和射頻中頻
2010-06-29 18:03:0547 采用UC3846實現交錯并聯控制
變換器若能實現并聯模塊的交錯運行,就可以減小總的電壓和電流紋渡以及電磁干擾。因此,隨著電子信息技術的發展。交錯并聯供電方式
2009-10-25 10:11:073920 超寬帶雷達信號電路的設計與實現
摘要: 介紹了一種超寬帶雷達信號波形產生器的設計與實現,信號由DDS+PLL+混頻器產生。該產生器采用高性能數字鎖相環芯片Q3236、
2009-11-05 10:37:391392 ADI 公司的 RF/微波產品系列新增用于寬帶通信設計的高集成度解調器 2010-11-29 10:00 ADI 公司的ADRF6850解調器在小封裝中實現無與倫比的集成度和性能
2010-11-30 10:30:23597 交錯反激式光伏并網微逆變器的控制器實現_張鳳閣
2016-12-15 19:30:580 交錯并聯反激式準單級光伏并網微逆變器_季曉春
2016-12-15 19:30:582 您是一個尋求在無需交錯或移除令人頭痛的信號偽像的前提下,提升系統性能的FPGA或雷達、無線基礎設施和儀器儀表設計師嗎? 在高速轉換中,分辨率或采樣速率很重要,但它們并非設計師在設計中需要考慮的唯一
2017-11-23 06:37:19171 AD9371集成式寬帶RF收發器
2017-11-23 10:29:0558 您是一個尋求在無需交錯或移除令人頭痛的信號偽像的前提下,提升系統性能的FPGA或雷達、無線基礎設施和儀器儀表設計師嗎?
2018-05-03 15:51:00400 RadioVerse AD9371:寬帶高度集成式RF收發器AD9371是RadioVerse收發器系列的最新收發器產品。這款高性能寬帶收發器結合RadioVerse設計環境,極大簡化了無線電的復雜程度,加快了SWAP和部署時間。
2018-06-05 13:45:004951 這個視頻將展示ADI公司如何提供一整套用于在線測量正向功率、RF功率和回波損耗的解決方案,包括一個寬帶方向橋,兩個高范圍RMS檢測器和一個多通道精密ADC。
2018-06-04 02:47:003783 RF2051是具有集成本地振蕩器(LO)產生和一對RF混頻器的低功率、高性能、寬帶RF頻率轉換芯片。該RF合成器包括集成分數N鎖相環,帶有壓控振蕩器(VCOs)和分頻器,以產生具有非常精細頻率分辨率
2018-08-31 11:26:0010 在選擇天線或天線設計并定義機械規格之前無線產品產品設計師必須清楚地了解產品必須達到的RF性能目標,以便:在現場實現良好的RF性能,以確保市場成功。通過所有監管和運營商審批。性能。基本概念 - TRP,TIS和RSE
2019-02-14 08:59:003057 可以直接在射頻范圍內合成信號的轉換器(RF轉換器)已經成熟到可以改變傳統無線電設計的程度。 RF轉換器具有數字化和合成高達2 GHz或3 GHz瞬時信號帶寬的能力,現在可以實現真正寬帶無線電的承諾
2019-04-17 08:00:002685 本視頻討論無線電設計的一些挑戰,并對照AD9361,介紹第二代寬帶RF集成收發器AD9371。
2019-07-30 06:12:002632 對于任何成功的RF設計,接收機和發射機內各級的接口是最重要的事情之一。如果電路各級之間的連接不當,諧波、不良衰減和其它缺陷就會凸顯出來。本研討會將介紹有助于實現RF電路最高性能的最佳做法。
2019-07-11 06:20:002209 AD9361是一款面向3G和4G基站應用的高性能、高集成度的射頻(RF)Agile Transceiver?捷變收發器。該器件的可編程性和寬帶能力使其成為多種收發器應用的理想選擇。該器件集RF前端與靈活的混合信號基帶部分為一體,集成頻率合成器,為處理器提供可配置數字接口,從而簡化設計導入。
2019-06-20 06:15:002959 AD9375是世界首款寬帶RF收發器,集成面向3G/4G小型蜂窩和大規模MIMO的數字預失真(DPD)功能。本演示覆蓋AD9375評估平臺和AD9375小型蜂窩無線電參考設計。
2019-05-21 06:21:003396 的承諾,無線電設計人員得以大幅簡化硬件設計,并很好的支持軟件可重復配置的能力,這對于常規無線電設計來說是不可能實現的。今天的文章我們就探討RF 轉換器技術的進步如何使得新型數據采集系統和寬帶無線電成為可能,并討論軟件配置的可行性
2020-11-25 10:27:001 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。高性能模數轉換器(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 GHz的寬帶頻率。然而,在
2020-10-15 10:43:000 您是一個尋求在無需交錯或移除令人頭痛的信號偽像的前提下,提升系統性能的FPGA或雷達、無線基礎設施和儀器儀表設計師嗎? 在高速轉換中,分辨率或采樣速率很重要,但它們并非設計師在設計中需要考慮的唯一
2020-09-24 10:45:000 DN335 - 用于功率檢波和控制的寬帶 RF IC
2021-03-20 08:57:452 AD9371:集成式寬帶RF收發器
2021-03-21 15:38:0911 通過軟件就輕松實現對無線通信系統標準、帶寬、頻率……的修改,這可能是過去近半個世紀通信人的夢想——而如今已經被軟件定義無線電(SDR)收發器所實現,它結合了RF至基帶收發器PHY和數字處理器,提供可重復使用且適應未來發展的無線電平臺,實現豐富的性能優勢。
2021-12-11 10:10:281843 的,但交錯通道并不是解決噪聲問題的萬能藥。要實現真正的低噪聲,需要專門設計的IC,以實現IICP的低噪聲優勢,同時保持解決方案尺寸小而高效。
2022-12-16 15:39:38577 該介紹一種寬帶3 GHz至20 GHz SiGe無源混頻器,僅需0 dBm LO驅動。新的巴倫結構是實現寬RF帶寬的關鍵創新。中頻使用相同的巴倫拓撲,可實現 300 MHz 至 9 GHz 的寬中頻
2022-12-20 20:23:551287 時間多路復用,如圖1所示,以實現更高的凈采樣速率。fs(帶采樣周期Ts = 1/fs),即使陣列中的每個 ADC 實際上都以較低的速率采樣(和轉換)fs/米.因此,例如,通過交錯四個10位/100 MSPS ADC,原則上可以實現一個10位/400 MSPS ADC。
2023-01-08 16:33:51818 本應用筆記總結了零中頻、復中頻、高(實)中頻和直接射頻的RF發送器架構,然后詳細介紹了直接RF發射器在無線應用中的優勢,這些優勢隨著智能手機和平板電腦使用量的增加而增加。如應用筆記所示,采用高性能DAC的直接RF架構具有優勢,可在合成超寬帶信號時減少元件數量并降低功耗。
2023-01-17 10:43:562388 上一期通過單相CRM BOOST PFC仿真已經把主功率電路、環路控制ON TIME、過零檢測、起振信號驗證完成,接下來就是加入交錯電路,實現兩相變頻交錯。
2023-06-23 10:34:00569
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