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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>ADC不可忽略的交調(diào)失真因素 - 全文

ADC不可忽略的交調(diào)失真因素 - 全文

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2020-10-30 21:34:40205

ADC中的交流規(guī)范之總諧波失真

到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范。現(xiàn)在,我們將討論ADC中的交流規(guī)范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測量信號中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號
2021-04-04 10:57:006386

DN494 - 驅(qū)動一個低噪聲、低失真 18 位、1.6Msps ADC

DN494 - 驅(qū)動一個低噪聲、低失真 18 位、1.6Msps ADC
2021-03-18 21:36:160

ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驅(qū)動器

ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驅(qū)動器
2021-03-18 22:32:190

ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驅(qū)動器

ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驅(qū)動器
2021-03-18 23:08:352

ADA4927-1/ADA4927-2:超低失真電流反饋型差分ADC驅(qū)動器 數(shù)據(jù)手冊

ADA4927-1/ADA4927-2:超低失真電流反饋型差分ADC驅(qū)動器 數(shù)據(jù)手冊
2021-03-19 02:06:4010

DN477 - 低噪聲、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驅(qū)動課程

DN477 - 低噪聲、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驅(qū)動課程
2021-03-19 10:12:142

AD8138: 低失真差分ADC驅(qū)動器

AD8138: 低失真差分ADC驅(qū)動器
2021-03-19 11:48:049

MT-012: ADC需要考慮的交調(diào)失真因素

MT-012: ADC需要考慮的交調(diào)失真因素
2021-03-20 10:05:286

ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅(qū)動器

ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驅(qū)動器
2021-03-20 10:49:201

ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅(qū)動器/線路驅(qū)動器

ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驅(qū)動器/線路驅(qū)動器
2021-03-22 08:54:184

探究減少差分ADC驅(qū)動器諧波失真的PCB布局技術(shù)

PCB布局是優(yōu)化高速板的線性性能時的關(guān)鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術(shù)。本文受TI文檔“高速PCB布局技術(shù)”的啟發(fā),試圖詳細(xì)討論應(yīng)如何在高速差分ADC驅(qū)動器中布置
2021-03-31 14:48:202521

AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端

AN-1504:使用AD8352作為高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
2021-04-21 18:51:411

從直流到寬帶,模擬信號鏈設(shè)計不可忽略的“共模”資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供從直流到寬帶,模擬信號鏈設(shè)計不可忽略的“共模”資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)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。
2021-04-22 08:46:369

AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7352雙3 MSPS 12位SAR ADC進(jìn)行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換

AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7352雙3 MSPS 12位SAR ADC進(jìn)行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換
2021-05-19 09:43:380

AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7357雙4.2 MSPS 14位SAR ADC進(jìn)行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換

AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驅(qū)動器和AD7357雙4.2 MSPS 14位SAR ADC進(jìn)行直流耦合、單端到差分轉(zhuǎn)換
2021-05-19 17:21:410

造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真的源頭在哪

今天,我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總諧波失真 (THD) 的源頭,以及他在不同的輸入類型間有什么不一樣的地方。
2022-01-28 09:40:002938

ADC偏移誤差與輸入電壓之間的關(guān)系

在第一篇ADC精度帖子中,我們確定了模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的分辨率和精度間的差異。現(xiàn)在我們深入研究一下對ADC總精度產(chǎn)生影響的因素,通常是指總不可調(diào)整誤差 (TUE)。
2022-02-06 09:02:004153

模擬前端時序、ADC時序和數(shù)字接口時序中的信號鏈考慮因素

本文介紹了在低功耗系統(tǒng)中降低功耗同時保持測量和監(jiān)控應(yīng)用所需的精度的時序因素和解決方案。它解釋了當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR)ADC時影響時序的因素。對于Σ-Δ(∑-Δ)架構(gòu),時序考慮因素有所不同(請參閱本系列文章的第1部分)。本文探討了模擬前端時序、ADC時序和數(shù)字接口時序中的信號鏈考慮因素
2022-12-13 11:20:181057

用于降低差分ADC驅(qū)動器諧波失真的PCB布局技術(shù)

PCB布局是優(yōu)化高速板線性度性能的關(guān)鍵因素。 本系列的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術(shù)。 這篇文章,靈感來自TI文檔”高速印刷電路板布局技術(shù)“,試圖詳細(xì)討論如何在高速差分ADC驅(qū)動器
2023-01-27 09:29:00903

分析源電阻引起的ADC系統(tǒng)失真

無窮無盡的數(shù)據(jù)手冊和應(yīng)用筆記指示模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)用戶以低源阻抗驅(qū)動ADC。然而,這些指令通常不會告訴我們?nèi)绻皇褂玫妥杩箷l(fā)生什么,以及它對電路性能的影響。本文解釋了模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入端高源電阻引起的失真來源背后的原理和技術(shù)。
2023-02-25 11:41:39948

常被忽略的九項ADC技術(shù)指標(biāo)

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的種類繁多,我們總是很難弄清哪種ADC才最適合既定應(yīng)用。數(shù)據(jù)手冊往往會使問題變得更加復(fù)雜,許多技術(shù)指標(biāo)都以無法預(yù)料的方式影響著性能。 選擇轉(zhuǎn)換器時,工程師通常只關(guān)注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38492

模擬電路中的失真是什么意思?模擬電路中都有哪些失真

可以理解為信號傳輸過程中非理想元件和非理想特性的影響引起的結(jié)果。失真是模擬電路中不可避免的,但可以通過電路設(shè)計和改進(jìn)組件來控制和減小失真的發(fā)生。 二、模擬電路中的失真類型 模擬電路中常見的失真類型有以下幾種: 1.畸變失
2023-10-18 14:48:172431

ADC中可能貢獻(xiàn)誤差率的基本因素

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC中可能貢獻(xiàn)誤差率的基本因素.pdf》資料免費下載
2023-11-28 09:06:380

adc采集波形出現(xiàn)失真的根本原因

ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。當(dāng)采集波形出現(xiàn)失真時,可能有多個根本原因。在下面的文章中,我將詳細(xì)討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性失真、抖動、采樣頻率限制、噪聲
2024-01-09 10:48:57547

怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除

怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除? 截止失真和飽和失真是電路中常見的失真現(xiàn)象,會導(dǎo)致信號的失真和變形。 一、截止失真的判斷和消除 截止失真是指在放大電路中,當(dāng)輸入信號的幅值超過某一
2024-02-18 14:43:491002

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