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电子发烧友网>RF/无线>在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能

在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能

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2021-06-05 21:28:091

自搭增益均衡器

增益均衡器(gain equalizer),简单理解,就是调节工作频带内增益平坦的器件。当我们的设计的系统,增益平坦达不到要求的时候,经常会用到这种电路。
2022-11-25 13:59:252702

如何计算用于ADC动态性能测量的ENOB

模数转换器(ADC)的动态性能由有效位数(ENOB)决定。本应用笔记,我们研究了ENOB与ADC的其他动态特性的关系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及总谐波失真(THD)。我们还将MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理论计算ENOB与实验室测量值进行了比较。
2022-12-21 15:32:5420461

正确的输入网络选择可在高速ADC实现最佳动态性能和出色的增益平坦

正确选择电路板元件是满足高中频模数转换器(ADC)苛刻的高动态性能增益平坦要求的重要因素。以下技术说明将提供有关输入网络的适当选择,这些输入网络旨在借助宽带变压器、端接电阻器和滤波电容器轻松进行单端到差分输入信号转换。
2023-01-10 11:29:261766

副边变压器端接改善了高速ADC增益平坦

以下应用笔记描述了高速模数转换器(ADC)之前信号调理电路中常用的变压器的初级侧和次级端接之间的差异。本文详细介绍了这两种端接方案对专为高中频应用设计的ADC增益平坦动态性能的影响。
2023-01-13 14:49:031753

用于高动态范围的ADC,逐次逼近还是Σ-Δ

工业、仪器仪表和医疗设备中使用的高性能数据采集信号链需要宽动态范围和高精度。通过增加一个可编程增益放大器或并行操作多个ADC,使用数字后处理来平均结果,可以增加ADC动态范围,但由于功耗、空间
2023-02-17 10:39:321833

不牺牲高中频ADC动态性能的情况下改善增益平坦

本文指导用户如何选择合适的变压器,通常用于高速模数转换器(ADC)之前的信号调理电路。本文还介绍了如何选择无源元件,以便在很宽的输入频率范围内实现增益平坦同时又不牺牲这些ADC动态性能。最后
2023-02-27 14:33:341829

数字接收器应用中高性能ADC和RF元件的动态性能要求

大多数数字接收器对高性能模数转换器(ADC)和模拟元件提出了苛刻的要求。例如,蜂窝基站数字接收器,需要足够的动态范围来处理高电平干扰源(或阻塞信号),同时正确解调较低电平的所需信号。Maxim
2023-03-03 15:43:192661

高速ADC增加SFDR的局限性分析

无杂散动态范围 (SFDR)是 表征电路线性性能的常用方法。该规范处理通信系统时特别有用。通过检查 AD 转换器 (ADC) 的一般功能,本文试图解释限制 ADC SFDR 性能的两个主要非线性源
2023-05-11 15:22:252259

数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求

基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它们典型的基站的使用,能够满足基站系统对高动态性能、高截点性能和低噪声的要求。
2023-06-09 15:15:172036

双平衡混频器带内平坦不良的原因

双平衡混频器带内平坦不良的原因  双平衡混频器是一种常见的无线通信电路的关键组件,它用于将高频信号和局部振荡信号进行混合,以产生中频信号。然而,有时我们可能会遇到双平衡混频器带内平坦不良
2024-01-18 16:36:171632

闭环增益对系统动态性能的影响

自动控制系统,闭环控制作为一种重要的控制方式,通过引入反馈机制来调整系统的输出,使其更好地适应外部环境的变化。闭环增益作为闭环控制系统的一个核心参数,对系统的动态性能有着至关重要的影响。 一
2024-07-30 10:05:044619

ADL5535 20MHz至1.0 GHz中频增益模块技术手册

动态范围最高。整个1 GHz频率范围内,同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性即可达到这一性能。ADL5535还在整个频率范围内提供极其平坦增益和P1dB,并且不随温度、电源及器件的不同而改变。
2025-03-14 14:04:54894

ADL5536 20MHz至1.0GHz中频增益模块技术手册

ADL5536是一款20 dB线性放大器,工作频率最高达1 GHz,可用于各种蜂窝、有线电视、军事和仪器仪表设备。 现有的内部匹配IF增益模块,ADL5536提供的动态范围较高。整个1
2025-03-14 14:13:07877

LMH6523 具有快速断电模式的高性能四通道 DVGA技术手册

LMH6523包含四个高性能数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6523广泛的混合信号和数字通信应用驱动高性能ADC,例如需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围的移动无线电和蜂窝基站。
2025-04-30 15:36:05947

LMH6522 高性能四路DVGA技术手册

LMH6522包含四个高性能数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6522广泛的混合信号和数字通信应用驱动高性能ADC,例如需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围的移动无线电和蜂窝基站。
2025-05-09 09:37:29771

LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声IF和基带双通道16位ADC驱动器技术手册

LMH6517包含两个高性能、数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6517广泛的混合信号和数字通信应用驱动高性能ADC,例如需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围的移动无线电和蜂窝基站。
2025-05-12 15:13:43866

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