精密數據采集子系統通常由高性能的分立式線性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調節和獲取,或者合成和驅動。硬件設計人員在開發這些數據采集信號鏈時,通常需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下
2022-11-03 11:31:11663 隨著集成電路設計方法與工藝技術的不斷進步,集成電路的可測性已經成為提高產品可靠性和成品率的重要因素。文中針對遙測產品中信號處理器的設計原理,通過增加BIT以提高信號處理器的測試覆蓋率。
2016-01-19 09:28:382150 精密信號鏈設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰,最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權衡。縮短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。持續時間Σ-Δ (CTSD) ADC
2022-08-01 10:14:41518 在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動ADC輸入端。今天我們探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2023-03-31 10:23:45266 許多應用都要求采用精密數據采集信號鏈以數字化模擬數據,從而實現數據的精確采集和處理。
2023-08-25 16:30:561191 的文章。在本文中,我們所探討的話題包括模擬信號處理以及支持這些功能所必須的器件。歡迎多提保貴意見和建議,他們甚至有可能成為未來探討的話題。基本的構建塊--運算放大器Block信號鏈最基本的構建塊是運算放大器
2018-09-26 10:15:29
30dB,優于80dBFS,低于二階和三階諧波(標記為HD2和HD3)。圖2具有和不具有交錯校正的輸出光譜。時間交錯是以更好的性能和更低的功率提高采樣率的越來越流行的方式; 用于減輕偽像的技術可以提供高動態范圍。請繼續關注下一個信號鏈基礎文章,其中包括處理數據轉換器,放大器,接口或其他模擬設計挑戰的建議。
2017-04-26 12:04:25
利用高速信號鏈提高醫學成像質量
2019-10-12 10:37:59
什么是信號鏈的集成與去集成,看完你就懂了
2021-04-08 06:11:01
的射頻信號發生器,其技術參數已經基本能夠滿足基礎應用。但對于一些更高的專業領域,關鍵指標上還有些差距,那么在節省預算的前提下,怎么能夠有效地提高射頻信號發生器性能,從而拓展它的應用范圍呢?本文將
2020-09-03 11:20:10
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2019-07-16 07:12:38
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈
2021-03-27 06:30:00
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈
2018-10-24 10:25:35
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅 動ADC輸入端。今天我們探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2019-07-31 07:09:52
本文介紹連續時間Σ-Δ ADC,通過簡化信號鏈來有效解決采樣問題。使用連續時間Σ-Δ ADC的系統優勢和存在的限制。
2021-02-22 06:58:09
性能。問題許多采用高速ADC的實際應用都需要某種驅動器、放大器或增益模塊,用以將輸入信號縮放到滿量程模擬輸入范圍1 ,確保獲得最佳 信噪比 (SNR)和無雜散動態范圍(SFDR)。此外,差分放大器也可以
2018-10-23 11:43:54
TI精密信號鏈路優秀博文。
2014-10-31 19:56:29
,先是數模轉換器DAC,再是放大器,后接混頻器進行變頻,接著經過濾波器和開關,輸出到功率放大器PA。 這是一個通用RF信號鏈。 重點在于,我們的信號鏈覆蓋范圍已從僅僅約20%提高到接近100%,這使
2019-01-07 10:09:47
全面的精密ADC選型指南,為您的信號鏈找到最佳解決方案:最高精度的轉換最低信號鏈密度最快采樣較低的信號鏈功耗傳感器與高阻抗輸入直接連接
2019-01-05 13:07:52
大的時候,有用信號還是比較明顯的,當檢測到的信號比較小的時候,那信號就基本淹沒在雜波中了。信號處理應該除了濾波還有一些其他方法,來改善波形的吧,調用matlab腳本進行小波變化,有誰會的嗎???各位高手給指點下吧!!!
2013-07-17 15:33:39
參考,應將分析的各級細分成各個部分。我們將數據采集信號鏈分為四個級——第一級,一個簡單的差分放大器 (圖2)。該放大器的增益為 4×,輸入阻抗為 500 Ω。設置電容是為了進行可選的濾波處理。圖2.
2018-11-01 11:36:23
作者: TI 專家 Bruce Trump翻譯: TI信號鏈工程師 David Zhao (趙大偉) 低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當你把信號鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號處理的目標變得
2018-09-21 09:55:14
、生產成本更低等。內部電阻經過激光精密調整,保持嚴格匹配。相比于采用標準分立電阻的放大器設計,這種IC依賴電阻匹配的規格(如增益漂移、共模抑制、增益精度等)更好。這種集成還縮短了電路板構建時間并提高了可靠性
2018-10-19 10:52:42
運算放大器,噪聲增益和信號增益有什么不同?
2021-04-06 06:21:19
處理;安全通信;任何I/Q信號處理應用。一般說明AD10242是一個完整的雙信號鏈解決方案,包括車載放大器、參考信號、ADC和輸出緩沖,提供了無與倫比的總體系統性能。每個通道都經過激光微調,以實現增益
2020-10-20 16:27:37
Ryan Curran精密數據采集的市場空間中存在一個普遍需求,即在保持性能的同時提高信號鏈的密度。由于越來越多的應用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度
2018-10-19 10:20:23
,因此您可能會錯誤地得出如下結論:電源電壓的微小變化在系統中影響極小或者沒有影響。作為一個定量舉例,我們可對一個全差動運算放大器進行分析,其將信號緩沖至一個 24位 ADC。圖 3 顯示的是一個使用全
2018-09-26 10:16:09
有什么方法可以提高無線系統中信號處理功能的性能呢?
2021-04-29 06:16:07
基于CPLD和DDS的數頻源設計如何改善信號源的頻譜質量?
2021-04-30 06:46:43
如何優化信號鏈來提高阻抗測量精度?放大發射級和接收級的直流偏置匹配如何選擇針對接收級優化的I-V緩沖器來解決增加信號鏈的不準確性
2021-04-13 06:57:26
工具將自動選擇一款運算放大器并完成光電二極管設計,它會顯示所有相關結果,例如:階躍響應、頻率響應、噪聲增益、穩定性、信噪比和物料清單等 設計完成后,您就可以點擊“返回信號鏈”,將其導入信號鏈設計器
2018-12-19 09:14:31
隨時間的變化,用ppm/1000小時來表示。PCB級老化處理可以提高應用的長期穩定性。開環校準理論DAC信號鏈簡圖如圖2所示。黑框所示的模塊顯示了一個簡化的開環信號鏈,而灰框所示的模塊則是實現閉環信號鏈
2021-12-30 08:00:00
如何設計高性能的SDI信號鏈?對PCB布板和電源設計有哪些建議?TI在SDI領域的具體方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
。一款成功的設計需要包括用于檢測物理量的傳感器元件和設計合理的信號鏈路。圖1加載/感應系統的信號鏈路框圖。完備的信號鏈路方案 傳感器信號鏈路必須能夠處理帶有噪聲的弱信號。為了準確測量電阻式傳感器輸出
2018-11-02 15:22:13
探討的話題包括模擬信號處理以及支持這些功能所必須的器件,放大器和轉換器的應用及注意事項。信號鏈包括從信號的采集,放大,傳輸,處理一直到對相應功率器件產生執行的一整套信號流程,該系列文章主要著眼于
2019-01-05 09:45:19
應用放大器進行信號調理和精密系統驅動設計附件放大器----信號調理和精密系統驅動.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
本文采用微處理器MSP430F149控制帶8位易失性存儲器的四路SPI數字電位器MCP4351組成三級級聯放大電路,實現了對微波檢波信號放大增益的自動控制。此方法工作效率高,適合寬動態范圍的增益控制。下邊分別從硬件電路設計、軟件設計思路及總體實現方法等方面進行分析。
2019-08-19 07:51:24
請問,當信號強度弱時,想提高一下信號的強度,有方法么??
2013-05-16 12:12:42
什么是信號處理器?信號處理器測試現狀如何?怎樣去提高信號處理器的測試性?
2021-05-10 06:55:08
數字預失真如何改善數字信號發生器的失真性能?為什么要改進信號源失真?如何利用陷波濾波器消除基頻,從而提高信號分析儀的線性度
2021-05-06 06:05:45
當代的現場儀器,也就是眾所周知的智能發射器,是基于微處理器的智能現場儀器,用于監控過程控制變量,例如溫度、流速和壓力等。隨著一些處理功能從中心控制室分散到工作現場,此類現場設備的智能化程度日益提高
2019-06-27 07:19:26
。長期穩定性長期穩定性定義輸出電壓隨時間的變化,用ppm/1000小時來表示。PCB級老化處理可以提高應用的長期穩定性。開環校準理論 DAC信號鏈簡圖如圖2所示。黑框所示的模塊顯示了一個簡化的開環信號
2021-06-19 10:45:02
。d)在對數坐標時效果最好。When Potentiometers go to Pot11.當需要對多個精密信號進行處理的時候…a)通常最好把大部分的增益放在第一級。b)第一級較低的增益可以改善溫度
2018-09-20 16:34:12
用于空間受限應用的低功耗精密數據采集信號鏈
2019-05-27 15:16:20
由于差分信號在一組特定電源電壓下使用較大信號,提高了對共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實現了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數信號鏈中的單端信號轉換為差分信號的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19
大約-30dBm;3)測試中頻信號功率只有-50dBm;通過提高RX_RF輸入,中頻輸出功率接近線性增加;問題是:手冊給出射頻-中頻變頻增益22dB不僅沒有,而且少了20dB,為什么?已經安排手冊要求進行了初始化,難道就因為本振少了4dB就不行?因為本振連著ADF5901本振輸出,沒辦法再提高試試。
2018-08-16 06:43:48
為何儀表放大器的PSRR及CMRR會隨增益的提高而改善?
2021-04-02 07:43:43
怎樣將單端信號轉換成差分信號呢?變壓器有哪些最優匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的動態性能呢?
2021-04-22 06:35:25
增益提供指導:將增益增加到 ADC 前最后一級的噪聲密度略高于 ADC 的點,然后停止。無需再費心增加信號鏈增益——您只是放大了噪聲并減小了允許的輸入范圍。這與“填充”ADC 輸入范圍的傳統觀念背道而馳
2022-03-30 16:20:08
DN468- 通過精心的IF信號鏈設計最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04
從工業過程控制和測量到高速通信和成像,高效的信號采集是各類應用的基礎,如此寬廣范圍的應用類別,要匹配適當的應用組件,創建一個信號鏈是至關重要的,以便以盡可能低的成本滿足性能要求,但隨著嵌入式傳感器
2019-06-24 08:14:54
高速串行鏈路系統對信號的影響是什么?常用的補償技術有哪些?
2021-06-10 06:20:34
中頻信號處理電路的主要性能要求
• 中頻信號處理電路主要作用是對中頻信號進行放大, 獲得足夠的增益, 吸收鄰近的特殊干擾, 分離伴音信號和圖像信號, 提供
2010-08-16 16:55:2320 7.1 中頻信號處理電路7.2 伴音信號處理電路 7.1.1 中頻信號處理電路的主要性能要求 中頻信號處理電路主要作用是對中頻信號進行放大, 獲得足夠的增益, 吸收鄰
2010-09-30 12:45:590 隨著人們對實時信號處理要求的不斷提高和大規模集成電路的迅速發展,作為數字信號處理核心和標志的數字信號處理器?DSP?芯片得到了快速的發展和應
2006-03-13 14:17:04494 處理地震儀信號的實時信號處理儀
2008-02-25 21:10:47730 高壓精密極值信號選擇器
2008-02-25 22:05:27581 Intersil推出針對寬共模電壓信號的高增益處理的低功耗40V精密運算放大器
Intersil推出ISL28117和ISL28217,為其快速增長的雙極性低功耗精密運算放大器系列增加了兩個新成
2009-12-29 08:47:05442 iphone信號弱/無信號處理
Iphone信號弱也是蘋果手機很常見的現象之一,尤其在前一階段用卡貼的用戶這個現象很常見,有很多蘋果
2010-02-02 09:49:034000 信號處理器(DSP),信號處理器(DSP)是什么意思
DSP是(digital signal processor)的簡稱,是一種專門用來實現信號處理算法的微處理器芯片
2010-03-26 14:53:5415467 為了解決信號壓縮過程中旁瓣串擾問題并提高參數估計時頻率的估計精度,在研究超分辨信號處理理論的基礎上,從框架理論入手,提出了可改善系統性能的恒噪聲靈敏度分解算法。首先在基于矩陣表示的超分辨信號處理模型的基礎上,采用矩陣偽逆算子,進行基于信號
2011-02-12 15:02:4234 首先對CCD 輸出信號特性進行簡要描述, 然后針對CCD 信號存在復位噪聲, 對相關雙采樣法進行細致分析。為了改善視頻圖像, 需要對圖像的對比度和亮度進行調節, 提出了可編程增益控制和
2011-09-27 15:13:3467 ADC 增益模塊 Chau Tran ADI公司 許多應用都需要利用增益模塊來放大弱信號或衰減大信號,使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點
2018-07-10 01:49:003024 ,并利用其先驗信息構造本地序列進行寬帶化相關運算,最終提高了信號處理增益。理論分析與仿真結果表明,該方法相比于傳統的處理方式,其信噪比增益提高大于3 dB,并且對于接收信噪比為-7-1 dB的QPSK信號,其增益提高約為20 dB。
2018-03-13 13:52:240 信號處理的目的是:削弱信號中的多余內容;濾出混雜的噪聲和干擾;或者將信號變換成容易處理、傳輸、分析與識別的形式,以便后續的其它處理。
2018-09-07 08:54:0023271 許多應用都要求采用精密數據采集信號鏈以數字化模擬數據, 從而實現數據的精確采集和處理。精密系統設計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納
2019-01-03 10:37:064016 在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅 動ADC輸入端。今天我們探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2018-11-26 14:52:322586 許多應用都需要利用增益模塊來放大弱信號或衰減大信號,使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點,例如低精度和漂移限制等。
2019-04-10 15:12:071617 這是一個很簡單的概念。如圖1所示,第二級的誤差將除以第一級的增益。比如,第一級增益適度,值為10 ,第二級的誤差或噪聲是第一級的10 倍,卻僅僅貢獻與第一級相等的誤差。注意,我們通常認為后級中的誤差來源于輸入(等效到輸入端或RTI),好像所有的誤差都在剛輸入的時候就存在了。
2020-08-27 13:57:311050 RF-LAMBDA可變增益放大器(VGA)可使用來解決由于電纜過長而引起的圖像信號模糊、調光和拖尾等問題,RF-LAMBDA可變增益放大器可以改善VGA信號的傳輸距離和圖像質量
2020-09-28 15:33:57571 低噪聲,低偏移電壓,低漂移 - 當你把信號鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號處理的目標變得很簡單。這是一個很簡單的概念。如圖 1 所示,第二級的誤差將除以第一級的增益。比如,第一級增益適度
2020-12-24 16:29:009 ? 在《計算放大器電路的大信號帶寬就用壓擺率|LTspice一條指令輕松解鎖》文中,介紹過放大器處理幅值大于等于100mV的交流大信號時,應當使用壓擺率參數評估信號帶寬。而處理幅值小于100mV
2020-12-25 14:23:018954 AD9891/AD9895:帶精密時序發生器的CCD信號處理器數據表
2021-04-16 10:02:050 AD8295:帶信號處理放大器的精密儀表放大器數據表
2021-04-21 15:14:396 AD9990:雙通道14位CCD信號處理器,帶V驅動器和精密定時內核數據表
2021-05-26 08:40:229 蘋果發布會已確定在9月15日凌晨,距離發布會僅剩2天的時候。蘋果以往遭吐槽最多的就是手機信號太差,那么此次蘋果iPhone13在信號問題方便會有所改善嗎?
2021-09-13 09:49:5915617 作者: TI 專家 Bruce Trump
翻譯: TI信號鏈工程師 David Zhao (趙大偉)
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低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當你把信號鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號處理
2021-11-21 17:14:46579 數字信號處理-時域離散隨機信號處理
2022-01-13 09:15:1732 本文旨在幫助硬件設計人員設計寬帶寬可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現成的分立元件到性能評估,以及如何節省時間和減少設計迭代。所提出的PGIA架構經過優化,可全速驅動基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構的信號鏈。本文還演示了PGIA在驅動各種增益選項的寬帶寬信號鏈方面的精密性能。
2022-12-13 11:07:36681 精密數據采集市場空間的一個共同愿望是在保持性能的同時提高信號鏈的密度。隨著越來越多的應用轉向每通道ADC方法,或者試圖在同一尺寸中容納更多通道,通道密度成為許多數據采集信號鏈設計人員非常關注
2023-01-05 11:20:24520 在許多應用中,模擬前端采用單端或差分信號,根據需要執行增益或衰減、抗混疊濾波和電平轉換,然后以滿量程電平驅動ADC的輸入。本文深入探討了精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入探討了該信號鏈的總體噪聲貢獻。
2023-01-30 16:35:31671 精密ADC信號鏈設計是現代電子系統中非常重要的一部分,它能夠將模擬信號轉換為數字信號,以便在數字處理器中進行數字信號處理。在設計精密ADC信號鏈時,有許多因素需要考慮,例如信噪比、線性度、功耗、速度等。本文將介紹如何改進精密ADC信號鏈設計,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643 怎么提高放大器電壓增益? 放大器是一種被廣泛應用于各種電子設備中的電路,其主要功能是將輸入信號放大到更高級別。放大器的電壓增益是其性能的最重要參數之一,因為它直接決定了輸出信號的強度與輸入信號的關系
2023-09-17 16:25:232305 噪聲增益Anoise和信號增益Asignal有什么用呢? 噪聲增益和信號增益是在信號處理中經常使用的概念。它們被用于描述噪聲和信號的相對強度,以及在信噪比方面的影響。 噪聲增益Anoise是指輸入
2023-11-06 10:20:09321 相對于單端信號,使用差分信號相當于把信號幅度加倍了,簡單粗暴地提高信噪比。但是,為了處理差分信號,電路中的器件數量相比單端電路也加倍了。
2023-11-21 10:36:40327 電子發燒友網站提供《讓精密信號鏈設計更容易.pdf》資料免費下載
2023-11-23 15:54:530 數字信號處理與信號與系統是兩個很重要的概念。雖然它們都涉及到信號的處理和分析,但在很多方面有著不同的特點和應用。本文將詳細探討數字信號處理與信號與系統的區別。 首先,讓我們來了解一下信號與系統的概念
2024-01-18 09:30:47636
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