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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>如何“消滅”ADC噪聲(二):I/O線(xiàn)路與接地

如何“消滅”ADC噪聲(二):I/O線(xiàn)路與接地

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2019-02-26 07:48:19

模擬I/O模塊供電設(shè)計(jì)的功率要求

來(lái)看下模擬I/O模塊供電設(shè)計(jì)的功率要求。 圖1:PLC I/O模塊陣 模擬I/O模塊通常使用4-20mA電流環(huán)路或+/-10V信號(hào)傳輸。我們需要DAC/ADC進(jìn)行轉(zhuǎn)換,通常為5V供電。為了保護(hù)裝置,同時(shí)
2019-08-05 04:45:10

用于ADC-in和I/O板之間的隔板

描述ADC-in 隔板 v1.1ADC-in 隔板用于 ADC-in 和 I/O 板之間代碼https://github.com/MiSTer-devel/Hardware_MiSTer
2022-09-07 07:50:43

電壓基準(zhǔn)噪聲對(duì)增量累加ADC中的DC噪聲性能的影響

你評(píng)估過(guò)一個(gè)ADC噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測(cè)得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高分辨率需要對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認(rèn)識(shí)和了解。有必要了解數(shù)據(jù)表如何指定
2019-06-19 04:45:10

簡(jiǎn)述激勵(lì)放大器與 ADC 之間的噪聲規(guī)格關(guān)系

降低了放大器的高頻噪聲。對(duì)于不同的 ADC 采樣率,濾波器的轉(zhuǎn)折頻率始終等于 ADC 采樣率除以?;诖穗娐废到y(tǒng),我們將噪聲分析劃分為兩個(gè)塊:運(yùn)算放大器電路和 ADC。運(yùn)算放大器噪聲們進(jìn)行放大器噪聲評(píng)估
2018-11-29 17:52:59

經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地配電線(xiàn)路的仿真模型

小電流接地系統(tǒng)配電線(xiàn)路弧光高阻接地故障電壓特征分析ATP-EMTP仿真建模搭建了包含 3 條饋線(xiàn)的經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地配電線(xiàn)路的仿真模型,如圖 9 所示。配電線(xiàn)路模型中包含 1 條電纜線(xiàn)路、1 條纜線(xiàn)混合
2021-07-12 08:06:02

詳細(xì)講解ADC 輸入噪聲的利弊

其值,ADC 的輸入端接地或連接到一個(gè)深度去耦的電壓源,然后采集大量輸出樣本并將其表示為直方圖(有時(shí)也稱(chēng)為"接地輸入"直方圖)。由于噪聲大致呈高斯分布,因此可以計(jì)算直方圖的標(biāo)準(zhǔn)差
2020-12-25 09:20:51

請(qǐng)教關(guān)于SAR ADC噪聲譜計(jì)算

各位大俠好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于SAR ADC噪聲譜計(jì)算的問(wèn)題我的信號(hào)帶寬是40KHz, 8路信號(hào),每路信號(hào)用96K去采樣,通過(guò)多路復(fù)用器去切換進(jìn)入ADC,那么ADC的采樣頻率就是8*96K
2018-09-21 14:47:18

請(qǐng)問(wèn)sigma delta ADC噪聲如何分析?

ADC噪聲有哪些,這些如何計(jì)算和分析? 我在ADI的資料里看到了很多關(guān)于ADC噪聲的資料,但感覺(jué)都只講了一些關(guān)于ADC噪聲的某個(gè)方面,沒(méi)有找到系統(tǒng)一點(diǎn)的關(guān)于ADC噪聲方面的資料。以及如何計(jì)算ADC噪聲
2023-12-07 07:49:06

輸電線(xiàn)路鐵塔接地電阻的測(cè)量

輸電線(xiàn)路鐵塔接地電阻的測(cè)量:閘述了輸電線(xiàn)路鐵塔接地電阻的概念和國(guó)內(nèi)目前使用的兩種接地電阻測(cè)量?jī)x表的工作原理,并介紹了兩種接地電阻測(cè)量?jī)x表的使用條件。
2009-03-19 13:29:4261

DSJK-C架空線(xiàn)路接地故障巡查儀

       DSJK-C架空線(xiàn)路接地故障巡查(查找)儀是武漢德試電氣精心研發(fā)的新型線(xiàn)路接地故障巡查裝置,適用于不長(zhǎng)于25公里的架空高壓線(xiàn)路巡查單相接地故障
2022-12-25 09:38:20

5 計(jì)算ADC系統(tǒng)的總噪聲#ADC

噪聲adc模擬與射頻
EE_Voky發(fā)布于 2022-08-15 15:38:12

4.5 計(jì)算ADC系統(tǒng)的總噪聲#ADC

噪聲adc模擬與射頻
EE_Voky發(fā)布于 2022-08-16 10:22:05

微控制器/模擬應(yīng)用中電源、接地噪聲的管理

微控制器/模擬應(yīng)用中電源、接地噪聲的管理:除了微控制器,微控制器應(yīng)用經(jīng)常包括低電平傳感器信號(hào)和適當(dāng)?shù)碾娫打?qū)動(dòng)電路,需要小心設(shè)計(jì)電源和接地。本文將討論噪聲源和噪
2009-11-19 23:23:2613

輸電線(xiàn)路桿塔接地電阻監(jiān)測(cè)裝置

        架空輸電線(xiàn)路在運(yùn)行中,由于桿塔接地不良而引發(fā)的雷害事故占線(xiàn)路故障率的比例較高,這主要是由于雷擊桿頂或地線(xiàn)(避雷線(xiàn))時(shí),當(dāng)雷電流通過(guò)桿塔接地
2023-05-17 09:37:26

ADC及DAC的接地問(wèn)題

ADC及DAC的接地問(wèn)題 一個(gè)集成電路內(nèi)部有模擬電路和數(shù)字電路兩部分
2010-06-07 16:31:410

微控制器/模擬應(yīng)用中電源、接地噪聲的管理

微控制器/模擬應(yīng)用中電源、接地噪聲的管理 微控制器/模擬應(yīng)用中電源、接地噪聲的管理   除了微控制器,微控制器應(yīng)用經(jīng)常包括低電平傳感器信號(hào)和適
2010-01-16 09:01:41729

接地線(xiàn)路的特點(diǎn)

接地線(xiàn)路是直流輸電工程必不可少一部分,它的大地可以構(gòu)成直流輸電系統(tǒng)的有效回路,減少線(xiàn)路建設(shè)投資費(fèi)用。在單極大地回線(xiàn)和雙極大地回線(xiàn)方式時(shí)處于運(yùn)行狀態(tài)。
2016-01-06 10:18:290

了解ADC信號(hào)鏈中放大器噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)

了解ADC信號(hào)鏈中放大器 噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)
2016-01-07 15:10:160

時(shí)鐘輸入來(lái)改善ADC噪聲

  任何通過(guò)時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC噪聲都能直接到達(dá)輸出端。ADC中此電路的噪聲機(jī)制可認(rèn)為是一個(gè)混頻器。當(dāng)看到噪聲時(shí),以這種方式考慮輸入就真正能洞察一切了。通過(guò)時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC噪聲頻率將混入模擬輸入信號(hào),并出現(xiàn)在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2017-09-14 17:17:128

共用接地線(xiàn)路分流電流實(shí)測(cè)

共用接地極在土地占用、建設(shè)投資等方面具有很好的經(jīng)濟(jì)性和使用價(jià)值。但共用接地極在檢修和運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)存在一些問(wèn)題,特別是在接地線(xiàn)路檢修時(shí),運(yùn)行直流系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)不平衡運(yùn)行或單極大地回線(xiàn)運(yùn)行方式
2018-01-25 16:57:532

直流輸電系統(tǒng)接地線(xiàn)路故障測(cè)距

分析了直流輸電系統(tǒng)在單極運(yùn)行方式下,接地線(xiàn)路故障暫態(tài)行波和外部注入脈沖信號(hào)在接地線(xiàn)路上的傳播過(guò)程。以此為基礎(chǔ),提出一種將脈沖注入法和單端故障行波法相結(jié)合的接地線(xiàn)路故障測(cè)距方案。首先通過(guò)在換流站
2018-03-16 16:05:040

如何影響累加ADC中的DC噪聲性能

你評(píng)估過(guò)一個(gè)ADC噪聲性能,并且發(fā)現(xiàn)測(cè)得的性能不同于器件數(shù)據(jù)表中所給出的額定性能嗎?在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高分辨率需要對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲有一定的認(rèn)識(shí)和了解。有必要了解數(shù)據(jù)表如何指定
2018-06-04 09:15:264682

ADA4960低功耗ADC線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器的性能介紹

ADA4960:超高速、低噪聲、低功耗ADC/線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器
2019-06-10 06:11:003089

MT-004: ADC輸入噪聲面面觀(guān)—噪聲是利還是弊?

MT-004: ADC輸入噪聲面面觀(guān)—噪聲是利還是弊?
2021-03-20 10:27:091

ADC噪聲抑制說(shuō)明

使用ADC計(jì)算模式實(shí)現(xiàn)噪聲抑制:基本模式、累加模式、平均模式、突發(fā)平均模式和LPF模式 .
2021-03-30 16:18:174

ADC應(yīng)用的噪聲抑制方法

本應(yīng)用筆記將說(shuō)明如何以及何時(shí)使用 Microchip tinyAVR? 0 和 1 系列以及 megaAVR? 0 系列 ADC 上提供的強(qiáng)大噪聲抑制功能。在這些 ADC 中,輸入信號(hào)通過(guò)一個(gè)采樣和保持電路饋送,可確保 ADC 的輸入電壓在采樣期間保持在恒定值。
2021-03-31 11:32:5811

單芯電纜線(xiàn)路接地要求與方式

當(dāng)線(xiàn)路長(zhǎng)度在500---700m及以下時(shí),屏蔽層可采用一端采用NS-ZJJD電纜直接接地箱直接接地(電纜終端頭位置接地),另一端通過(guò)NS-BHJD電纜保護(hù)接地接地。
2021-04-27 09:38:0613656

噪聲16位20 Msps ADC

噪聲16位20 Msps ADC
2021-05-27 08:32:241

輸電線(xiàn)路桿塔接地電阻的原理及參數(shù)

架空輸電線(xiàn)路在運(yùn)行中,由于桿塔接地不良而引發(fā)的雷害事故占線(xiàn)路故障率的比例較高,這主要是由于雷擊桿頂或地線(xiàn)(避雷線(xiàn))時(shí),當(dāng)雷電流通過(guò)桿塔接地裝置泄流人地,由于接地電阻偏高,從而產(chǎn)生了較高的反擊過(guò)電壓
2021-07-03 11:14:573329

直流接地線(xiàn)路高阻接地故障識(shí)別方法

直流接地線(xiàn)路高阻接地故障識(shí)別方法(電源技術(shù)知網(wǎng))-接地線(xiàn)路(又叫接地極引出線(xiàn))是高壓直流輸電系統(tǒng)中必不可缺的重要組成部分,其電壓較低,一般不超過(guò)10kV。接地線(xiàn)路沿線(xiàn)多為山區(qū),樹(shù)木茂盛,雷雨
2021-09-16 16:49:504

ADC數(shù)字地和模擬地的接地原理

重要。為了在惡劣的數(shù)字環(huán)境中保持模擬信號(hào)寬動(dòng)態(tài)范圍和低噪聲,就要使用良好的高速電路設(shè)計(jì)技術(shù),包括適當(dāng)?shù)男盘?hào)走線(xiàn)、去耦和接地。
2022-05-10 10:47:282623

ADC輸入噪聲:沒(méi)有噪音是好噪音嗎?

所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲,建模為與無(wú)噪聲ADC輸入串聯(lián)的噪聲源。不要將折合到輸入端的噪聲與量化噪聲混淆,量化噪聲僅在ADC處理時(shí)變信號(hào)時(shí)才有意義。在大多數(shù)情況下,輸入噪聲越少越好;然而,在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。
2023-02-03 16:08:371267

量化和熱噪聲如何確定ADC的有效噪聲系數(shù)

以下應(yīng)用筆記深入探討了量化和熱噪聲的數(shù)學(xué)定義,這些參數(shù)會(huì)顯著影響RF接收機(jī)應(yīng)用中模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信噪比(SNR)和信噪加失真(SINAD)規(guī)格。最后,比較了它們對(duì)奈奎斯特和過(guò)采樣ADC有效噪聲系數(shù)的影響。
2023-02-24 14:20:371471

如何測(cè)量ADC噪聲

今天我們將通過(guò)介紹如何測(cè)量 ADC 噪聲、ADC 數(shù)據(jù)手冊(cè)中的噪聲規(guī)格以及絕對(duì)與相對(duì)噪聲參數(shù)來(lái)繼續(xù)基本的 ADC 噪聲討論。 本系列的第 1 部分討論了電氣系統(tǒng)中的噪聲、典型信號(hào)鏈中的噪聲原因、固有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲以及高分辨率和低分辨率 ADC噪聲之間的差異,
2023-03-16 10:51:371307

ADC噪聲從何而來(lái)?

這個(gè)問(wèn)題圍繞著 ADC噪聲貢獻(xiàn)者展開(kāi)。在評(píng)估 ADC噪聲時(shí),我們需要考慮哪些事項(xiàng)?噪聲可以多種方式進(jìn)入 ADC。在接下來(lái)的幾篇博客中,我們將了解噪聲進(jìn)入 ADC 并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的 FFT 中的所有途徑。首先,我們將從確定門(mén)口開(kāi)始。
2023-04-30 17:56:001251

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接地原理

ADC周?chē)刑?b class="flag-6" style="color: red">噪聲肯定會(huì)影響到結(jié)果。大多數(shù)模擬噪聲問(wèn)題都可以追溯到一個(gè)主題:缺乏對(duì)接地的關(guān)注。對(duì)于制造商來(lái)說(shuō),了解有關(guān)接地的基本原理會(huì)讓ADC發(fā)揮更大的作用。
2023-05-05 09:36:37528

技術(shù)資訊 I 如何減少接地噪聲

本文要點(diǎn)接地噪聲是PCB上可能出現(xiàn)的多類(lèi)信號(hào)干擾的總稱(chēng),所有這些干擾類(lèi)型都會(huì)影響PCB的工作方式。接地噪聲會(huì)帶來(lái)信號(hào)完整性問(wèn)題和性能問(wèn)題,最終會(huì)導(dǎo)致PCB出現(xiàn)故障。采用新型基板和銅連接器制作PCB
2022-05-24 16:24:28514

ADC噪聲:時(shí)鐘輸入如何提供幫助

通過(guò)時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC的任何噪聲都可能直接進(jìn)入輸出。ADC中涉及該電路的噪聲機(jī)制可以被認(rèn)為是混頻器。在查看噪聲時(shí)以這種方式考慮此輸入確實(shí)可以正確看待事物。通過(guò)時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC噪聲頻率將被混入模擬輸入信號(hào),并顯示在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2023-06-30 17:00:47519

ADC電源噪聲:PSRR和PSMR

為了理解電源噪聲門(mén)口,我們需要了解這些術(shù)語(yǔ)以及它們對(duì)ADC的含義?;旧希@些術(shù)語(yǔ)告訴我們通過(guò)電源打開(kāi)門(mén)的距離。抑制越小,噪聲通過(guò)電源輸入進(jìn)入ADC的門(mén)就越大。
2023-06-30 17:06:07987

如何為ADC噪聲提供通道

在考慮ADC中的噪聲時(shí),幾乎可以將ADC視為混頻器。如果有噪聲從各種門(mén)口中的任何一個(gè)進(jìn)入ADC,則噪聲可以表現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。
2023-06-30 17:12:40431

ADC噪聲:從何而來(lái)?

這個(gè)問(wèn)題圍繞著ADC噪聲貢獻(xiàn)因素。在評(píng)估ADC噪聲時(shí),我們需要考慮哪些事項(xiàng)?噪聲可以通過(guò)多種方式進(jìn)入ADC。在接下來(lái)的幾篇博客中,我們將介紹噪聲進(jìn)入ADC的所有門(mén)口,并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。首先,我們將從確定門(mén)口開(kāi)始。
2023-06-30 17:13:33556

什么是接地反彈?接地反彈的原因和抑制方法

地彈是一種噪聲,當(dāng) PCB 接地和芯片封裝接地處于不同電壓時(shí),晶體管開(kāi)關(guān)器件會(huì)出現(xiàn)這種噪聲。
2023-09-07 10:07:53868

基于ADC噪聲抑制方法

本應(yīng)用筆記將說(shuō)明如何以及何時(shí)使用 Microchip tinyAVR? 0 和 1 系列以及 megaAVR? 0 系列 ADC 上提供的強(qiáng)大噪聲抑制功能。在這些 ADC 中,輸入信號(hào)通過(guò)一個(gè)采樣和保持電路饋送,可確保 ADC 的輸入電壓在采樣期間保持在恒定值。
2023-09-22 18:04:480

如何通過(guò)單點(diǎn)接地或者多點(diǎn)接地來(lái)消除噪聲?它們有什么區(qū)別?

如何通過(guò)單點(diǎn)接地或者多點(diǎn)接地來(lái)消除噪聲?它們有什么區(qū)別? 單點(diǎn)接地和多點(diǎn)接地是兩種常見(jiàn)的方法,用于消除電子設(shè)備和電線(xiàn)系統(tǒng)中的噪聲問(wèn)題。它們?cè)谠砗蛯?shí)施上存在一些區(qū)別。 單點(diǎn)接地是指將所有的設(shè)備和系統(tǒng)
2023-11-09 10:02:08619

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