为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更显得尤为重要。本文将以ADS58H40为例介绍ADC前端匹配电路的设计。
2013-03-27 10:58:223744 ADC电路参考模型及其驱动电路,通过这个模型来跟大家共同来探讨一番,为了便于做定量分析,我们在文中插入一些公式,供大家参考。
2021-07-12 15:46:475602 案例上手。很多已经做案例的人,却不知道如何去学习更加高深的知识。那么针对这三类人,我给大家提供一个好的学习平台,免费领取视频教程,电子书籍,以及课程的源代码!QQ群:5532150157.水平垂直居中
2020-12-28 21:36:50
ADC前端电路的五个设计步骤(ADI应用笔记中文版)附件e0677055-d30d-4b55-9091-fe1f7b6010f7.pdf221.6 KB
2018-11-19 09:15:06
为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更显得尤为重要。本文将以ADS58H40为例介绍ADC前端匹配电路的设计。
2021-04-19 09:32:26
最近在看TI的ADC参考设计,前端变压器的使用有几个问题想请教各位专家:[1] 参考设计采用了Minicircuit ADT1-1WT+变压器做单端到差分的转换,图中想知道Secondary CT
2016-08-09 15:51:34
ADC前端的设计..
2016-01-05 22:02:17
`如图是一个交变信号的ADC前端采集放大电路,放大后的信号为何不分压方式进入STM32,而是采用四路进入,这样不使用分压方式是如何读取相应的电压值,原理是?求大神指点,全部家产10分全赠送,谢谢!`
2021-01-21 17:13:37
很多东西真是会者不难,难者不会。AVR单片机与51相比功能确实强大了许多,在进行ADC电路采样时,只需设置AVR单片机相应的中断使能、开放全局中断,就能就行ADC采样了。ADC设置步骤:由于ADC
2021-07-13 07:52:58
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件,你知道是那些吗?
输入阻抗
输入阻抗是设计的特征阻抗。ADC的内部输入阻抗取决于ADC
2023-12-18 06:13:51
平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。你有没有考虑过采用差分放大器来替代 RF/IF 信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么你应该考虑一下。
2023-09-22 06:08:37
分享。四、月亮播放器这是一个非常牛的播放器工具,这里的视频没有什么独家,没有什么广告。只要是在你手机上播放过或者正在播放的视频电影等,你都能在这里看到,还可以传送手机上的文件,试一下你就懂了。五、百度
2019-07-17 12:36:20
用Verilog设计五模除法电路。。。可是无知的我连五模除法电路是什么都不知道啊 !!求多模除法电路的资料啊!!
2014-03-30 10:16:00
PCI设备调试手段有哪些?你知道PCIe转Sata的调试步骤有哪些吗?
2022-02-15 06:35:08
你知道STM32串口设置的一般步骤有哪些吗?
2021-12-10 07:33:51
工业应用中使用的极低频率输入范围直接重叠在一起。不过,你可以用一个被称为斩波前端的很巧妙,但是很有效的设计特性来克服这个限制。很多工业应用的设计人员已经发现了全新的ADC3k系列,这是因为这款器件配备
2018-09-05 14:53:01
设计》是非常不错的资源。 这里将帮助您了解SAR ADC驱动的基本考虑,并且帮助您定制驱动器电路设计以更好地满足具体应用要求。 我们正在努力将所有这些资源里相关的一些知识和计算整合到一个新的网络工具
2017-06-21 16:37:54
的,不信,不看啊8)只需五步,你就可以设计出基于高中频窄带应用的最佳ADC前端。哪五步?应用笔记《ADC变压器耦合前端设计》为您一一介绍9)集成隔离电源(isoPower®)的iCoupler®数字隔离器
2016-04-27 23:13:07
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-31 11:15 编辑
芯片上没有ADC借口,使用的时候想采集前端信号,不知道怎么添加会方便些?TI不知有没有方便用于DM8168的ADC芯片?推荐一下,谢谢! 来自21ic TI DSP版块
2018-05-31 05:33:39
可以通过电路设计来实现你的想法。可以这样说,那时你就是一个科学家。有人这样认为:一个好的前端IC设计师不应该叫设计师而应该叫科学家。后端:就是将你设计的电路制造出来,要在工艺上实现你的想法。完全同意斑竹
2011-12-19 16:01:13
FPGA只是用来做IC前端验证的,ic的真正物理实现是要靠集成电路工艺的,即便你只是学FPGA开发,你也需要一块开发板来跑程序,只是仿真是不行,这样你碰不到硬件上的很多细节问题。对于IC前端
2011-12-14 16:18:35
,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉,不断重复知道绘制好所有的层。 五、在PROTEL中将TOP.PCB
2018-09-21 10:26:19
进一步设计了ADC前端的放大电路和RC滤波电路,悲剧也就从此开始。笔者遇到一个两难的问题,如上图所示,为确保系统对阶跃信号有很好的响应(本质是为解决ADC输入从负满量程跳到正满量程时如何迅速、准确建立
2018-11-13 09:28:42
随着我国2005年后全国性原有线模拟电视转换成数字电视,按照国家十个五年规划,2008-2010年为一个大面积的城市转换实施。这样一来,给我们收看了传统十多年的模拟电视画上了一个句号,原有系统转换
2009-10-15 16:50:15
各位前辈,我最近初学DSM,搭了一个DT的2阶CIFB调制器,但是出现了三次谐波和五次谐波失真严重的问题,想请教一下前辈们主要是由哪调制器些原因造成的呢,是电路的非线性导致的嘛?我想知道奇次谐波产生的原因,是这些非线性造成的么?如果要消除奇次谐波,应该从哪些方面入手呢?
2021-06-24 07:15:10
电路进行噪声计算和分析。 图1. 典型信号调理链设计模拟前端时,请遵循以下七个步骤:1) 描述传感器或增益模块前端的电气输出。2) 计算ADC的需求。3) 为信号转换找到最佳ADC + 基准电压。4
2016-07-11 20:37:47
调理低频(接近直流)信号为例,对该电路进 行噪声计算和分析。 图1. 典型信号调理链 设计模拟前端时,请遵循以下七个步骤:1) 描述传感器或增益模块前端的电气输出。2) 计算ADC的需求。3) 为信号
2019-01-04 10:42:54
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
关于三极管测量的五个步骤,请查收
2021-05-08 07:01:00
高线性、低噪声应用;它唯一的缺点是由于它自身的功导致ADC总功耗增加。 问:你能否给我举出变压器和放大器驱动电路的例子?答:图12示出了4个使用变压器的ADC输入配置的例子。 对于基带应用器件(见图a
2018-12-14 09:27:03
各位大佬,这是基于STM32的138示波器的前端放大电路的原理图,问题是这样的,当我把V1处的电压设为1V时,U2A的输出是正常按照比例系数放大,但当把V1处的电压调到了2V往上时,U2A的电压就被
2023-10-27 16:57:41
什么是数字前端?数字前端主要包括哪些?什么是数字后端?数字后端主要包括哪些?数字前端设计的一般流程包括哪些步骤?如何对数字前端设计进行仿真验证?
2021-06-18 07:53:59
`我想用电脑(或者芯片)控制一个电路电路是这样的:第一个分电路是一倍的电流。第二个分电路是二倍的电流。第三个分电路是三倍的电流。第四个分电路是四倍的电流。第五个分电路是五倍的电流。 然后,用电脑控制
2015-05-11 00:02:01
直接影响着接收机的性能。另一方面,LNA的设计也是无线电设备相关电路设计中最具有挑战性的内容之一。这主要表现在它同时需要满足高增益、低噪声、良好的输入输出匹配和在尽可能小的工作电流时的无条件稳定性。那么,大家知道我们该如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路吗?
2019-08-01 06:34:15
保险丝以及ESD静电二极管等。 如何选择最适宜的电路保护器件?你知道吗?随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护元件己非昔日的简单的玻璃管保险丝,通常保护器件有压敏电阻
2022-05-31 09:47:46
学习开关电源你必须知道的电路详解
2020-05-23 11:40:20
的、为什么我就不知道??这个问题嘛、、接下来我讲的希望能稍微帮你,也希望你能好好的借鉴、步骤小技巧:其实也没啥的、大家知道下载库的文件的时候,里面都有包含每个模块的例子和一个模版、拿ADC这个模块来举例:点击
2015-01-06 15:23:13
怎么实现ADS7056 SAR ADC的热成像应用的模拟前端电路设计?
2021-06-16 08:19:29
损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点。下面优恩半导体介绍一下挑选电路保护器件的步骤及分析:第一、你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向优恩半导体咨询有关浪涌保护器
2017-07-03 11:06:04
为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,你都想过哪些办法?其实呢只要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗即可。下面就为坛子里
2019-01-08 11:17:19
有人知道SM1258+这个芯片嘛,封装是ABS的或者其它封装也可以
2020-11-27 12:18:09
有人知道为什么嘛,说说看,POE识别电路这个D7的4引脚负极不是应该和D10的4引脚负极相连嘛,怎么直接接地了?
2022-08-31 10:37:26
有人知道华清远见嘛? 这个培训机构怎么样?我现在大三 准备去华清远见培训嵌入式
2015-04-03 23:34:41
强大工具,使用户能够解决其中一个最关键、最棘手的转换器问题。不过,这还远远不够。你仅仅仿真了ADC的模拟部件。我们将在下个月谈一谈如何仿真转换器的数字输入/输出。参考书目 “使用SAR ADC
2018-09-07 14:17:54
电脑安装Cadencer找不到vcredist.msi文件,谁有这个文件嘛,有人知道怎样解决嘛,谢谢
2022-07-06 09:35:56
在设计 ADC 电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护 ADC 输入”,那么在过压情形中可能出现哪些问题呢?发生的频率又是怎样的呢?有木有潜在的补救措施呢?……针对上述问题,让我们进行一次
2020-10-29 09:19:21
请问你知道有哪些经常被忽略的ADC技术指标吗?
2021-04-14 06:16:26
`还在用纸质名片吗?这怎么对得起你那尊贵的电工身份?个有身份的电工,出手的名片应该是这样的:这是一块电路板,也是一张非常个性的名片。上面除了印有名片常用的信息。当然电路板不仅仅是好看,它也是可以
2014-08-22 14:33:44
描述此解决方案解决了合并单元对前端的需求,它们需要多个电流和电压测量通道。该模块化实施在 TI 的 SAR ADC 中采用 SPI 菊花链式特性,从而实现了通道的轻松扩展,同时保持通道与处理器的连接
2018-10-08 09:00:51
设计增益模块和ADC组合,并给出一个实例供 大家参考。以调理低频(接近直流)信号为例,对该电路进 行噪声计算和分析。设计模拟前端时,请遵循以下七个步骤:*描述传感器或增益模块前端的电气输出。*计算ADC
2018-10-23 14:27:09
设计模拟前端需要遵循哪些步骤?如何设计一个增益模块和ADC组合?
2021-04-07 06:04:16
,LTC2500-32以及AD7177-2三款产品,想了解如下情况: 1、不知道还有没有可推荐的32位ADC? 2、我的信号是单端输入,应该需要一个单端转差分的运放,希望该放大器有可配置低通滤波器,这样可以简单地设置低通滤波截止频率在840Hz,能否推荐一些满足要求的放大器?
2018-08-02 08:44:09
如何优化模拟前端看完你就懂了
2021-04-22 07:08:33
请问怎样去设计一个完整的高性能、低元件数的全新ADC前端?
2021-04-22 06:04:41
谁知道一种分压电路,要求此分压电路不影响前端传感器的输出信号,小弟感激不尽啊!!!
2013-11-26 15:44:27
运算放大器放大信号供adc采集,运放前端需要怎么处理?需要额外的滤波降噪电路吗?
2020-04-17 17:19:28
集成式RF前端模块(FEM)有哪些优势你都知道吗?
2021-06-01 06:17:27
放大器8429保证高的输入阻抗,8021完成8429输出单端信号到查分的转换,1611进行增益控制;方案一是相当于去掉仪表放大器第三个运放和8021后搭的电路,使用低噪声的4897,ADC保证共模信号
2018-11-09 09:34:24
高速ADC前端设计的挑战和权衡因素
2021-04-06 07:18:55
采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件,你知道是那些吗? 输入阻抗输入阻抗是设计的特征阻抗。ADC的内部输入阻抗取决于ADC架构
2018-09-17 15:48:29
介绍了独特的ADC 前端实现多通道传感器的应用。
2009-04-07 09:53:5812 现代通信系统和测试设备常常需要尽快地将模拟信号数字化,以便在数字域中完成信号处理。但是,为模数转换器(ADC)设计变压器前端电路很有挑战性,特别是在高中频(IF)的系统中。本
2010-07-02 15:29:5632 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输
2011-01-02 14:14:0854 ADC分类选择及其前端配置技术
ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电
2009-11-19 10:55:452570 本应用笔记列出了五步流程可以帮助读者设计基于高中频窄带应用的最佳ADC前端
2011-05-12 10:48:2175 ADC前端电路的五个设计步骤(ADI应用笔记中文版)
2016-02-24 15:49:370 ADC12J4000 在示波器前端的应用原理图,感兴趣的可以看看。
2022-05-11 16:34:3651 背景 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成
2017-11-17 10:06:393 带宽越来越宽,相应的信号频率也越来越高,在这样的情况下ADC 随频率变化的内阻将无法被忽视。为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应
2017-12-07 13:34:01515 本文主要介绍在超宽带无线接收机设计中,non-input buffer ADC 的前端匹配电路设计。使ADC 侧在整个信号带宽中都呈现一致的阻抗特性,以方便可变增益放大器DVGA 后抗混叠滤波器的设计。 并以ADS58H40 为例,例举不同应用下前端匹配电路的推荐电路设计。
2018-05-11 17:30:487 TI公司引进了一套适合高速和高IF采样系统需求的高速模数转换器(ADC)。为了达到最高的系统整体性能,具有抗混叠滤波器的模拟前端电路必须以最高的动态范围和最低失真来驱动ADC。前端电路设计的一个重要参数是知道ADC的总输入阻抗。
2018-05-18 11:17:4114 模数转换器(ADC)能够将模拟量转变成数字量,因此它是电学测量、控制领域中一个极为重要的部件。一般来说,一个模拟电压信号,在进入ADC的输入端之前,都需要增加一级驱动电路(Driver);但是也有
2019-07-21 09:22:007750 通常,硬件电路设计师在设计电路时,都需要遵循一定的步骤。要知道,严格按照步骤进行工作是设计出完美电路的必要前提。对一般的PCB电路设计而言,其过程主要分为以下3步:
2020-08-16 11:49:323530 模拟前端处理的对象是信号源给出的模拟信号,其主要功能通常包括信号放大、滤波、接收ADC和/或发送路径数据转换(DAC)等,对于特定应用领域可能还包括频率变换或者调制解调等其他功能。而放大器和ADC是此类应用中最重要的两个模块,特别是常见的传感器信号处理模拟前端。
2021-01-03 17:32:005417 AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]
2021-03-19 07:51:540 电子发烧友网为你提供STM32之ADC+步骤小技巧(英文)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:48:0561 独特的ADC前端支持无缓冲区的多通道传感器应用
2021-04-28 12:41:479 设计过程。 前端设计是芯片设计的起点,涉及到定义芯片的功能、性能和接口等。具体步骤包括需求分析、体系结构设计、逻辑设计、逻辑综合和验证。前端设计主要的任务是根据需求和功能,将设计需求转化为逻辑电路,实现所需
2023-12-07 14:31:331469 模拟前端电路,简称AFE,是信号处理链中最为前端的部分,主要负责处理模拟信号。在处理链的最开始阶段,即输入端,模拟前端电路扮演着至关重要的角色,对输入的模拟信号进行初步的处理和转换。
2024-03-15 15:34:21106 模拟前端设计包括哪些电路 模拟前端设计涉及的电路主要包括以下几个部分: 滤波电路:滤波电路的主要作用是滤除信号中的不需要的频率成分,保留需要的频率成分。这对于去除噪声、提取有用信号以及实现特定
2024-03-15 18:16:24511
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