為了成功設(shè)計一個魯棒的系統(tǒng),了解噪聲源至關(guān)重要。就低壓差(LDO)調(diào)節(jié)器而言或者說任何電路,噪聲源都可以分為兩大類:內(nèi)部噪聲和外部噪聲。
2016-09-26 11:01:199959 進(jìn)行早期應(yīng)用目標(biāo)噪聲估算時需要考慮多個潛在的誤差源。在此過程中需要考慮的 三個常見陀螺儀特性其固有噪聲、線性振動響應(yīng)和對準(zhǔn)誤差。 圖 1的簡單模型顯示了會影響各誤差源評估的幾個特性:噪聲源、傳感器響應(yīng)和濾波。此模型給出了對這些特性進(jìn)行頻譜分
2017-10-23 10:57:4912413 低功耗、低噪聲、全差分放大器 ADA4940-1 驅(qū)動差分輸入、18位、1 MSPS PulSAR? ADC AD7982,同時低噪聲精密5 V基準(zhǔn)電壓源 ADR435 用來提供 ADC 所需的5 V電源。
2018-03-01 09:06:447371 實際進(jìn)行電路設(shè)計時,必須考慮來自多種噪聲源的噪聲,包括IC的內(nèi)部噪聲、所有元件的熱噪聲以及外部噪聲源。不過,本示例僅關(guān)注與放大器相關(guān)的噪聲和輸入電阻(此處表示為RIN)的熱噪聲。為了實驗?zāi)康?,指定的是該電阻在環(huán)境溫度為25oC 條件下的噪聲。
2020-09-11 10:06:515652 精密信號鏈設(shè)計人員面臨著滿足中等帶寬應(yīng)用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權(quán)衡??s短上市時間并在第一時間完成正確的設(shè)計則進(jìn)一步增加了壓力。持續(xù)時間Σ-Δ (CTSD) ADC
2022-08-01 10:14:41518 在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)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(xiàn)。
2023-03-31 10:23:45266 精密信號鏈設(shè)計人員面臨著滿足中等帶寬應(yīng)用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權(quán)衡??s短上市時間并在第一時間完成正確的設(shè)計則進(jìn)一步增加了壓力。持續(xù)時間Σ-Δ (CTSD) ADC
2023-06-16 10:20:411274 讓我們討論如何使用噪聲分析在頻域中構(gòu)建噪聲源,并使用瞬態(tài)分析在時域中構(gòu)建噪聲源。
2023-09-18 17:42:484010 所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定數(shù)量的折合到輸入端的噪聲——它被看作一種與無噪聲ADC的輸入端串聯(lián)的噪聲源模型。不能把折合到輸入端的噪聲與量化噪聲相混淆,量化噪聲僅在ADC處理隨時間變化的信號時有意義。##無噪聲(無閃爍)碼分辨率##分級式或流水式ADC
2014-07-29 11:40:4234728 )。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優(yōu)化整個信號鏈的性能。本文分析一個采用雙通道16位、125/105/80 MSPS、流水線ADCAD9268和超低失真中頻VGAAD8375的電路中的噪聲。信號
2018-10-23 11:43:54
為單位,對轉(zhuǎn)換器具有十分重要的意義,因為要在數(shù)字域中對噪聲頻譜密度進(jìn)行處理,以便區(qū)分并最終挑出頻段中的目標(biāo)信號。
總之,要把增益放在適當(dāng)?shù)奈恢?,確保整個信號鏈中的輸入和輸出滿量程信號均實現(xiàn)最大化
2023-12-19 06:18:48
,包括外部電磁噪聲、電源噪聲/紋波、I/O口串?dāng)_以及數(shù)字系統(tǒng)噪聲和干擾。圖1列出了不同的噪聲源?! D1 不同噪聲源和干擾源對系統(tǒng)分辨率和精度的影響 電力線DAS信號處理鏈路包含CT、PT測量
2018-09-26 09:44:56
慮的理想ADC的位數(shù)。在2 次專欄中,我們有一個理想ADC信噪比。這是直接從式(4)來的每個后續(xù)列的對應(yīng)參照的是2的奈奎斯特頻率的ADC等效輸入噪聲第二行。有了電壓噪聲密度,我們就可以計算出電源對信號鏈信號
2018-07-24 17:25:11
請問一下,ADC自身噪聲怎么進(jìn)行標(biāo)定?可以通過簡單將輸入短接進(jìn)行噪聲計算嗎?或者使用信號源進(jìn)行不同輸入下的噪聲分析?謝謝了
2023-12-07 07:30:22
ADC輸入噪聲面面觀——噪聲是利還是弊?ADC輸入噪聲面面觀——噪聲是利還是弊?所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的“折合到輸入端噪聲”,可以將其模擬為與無噪聲ADC輸入串聯(lián)的噪聲源。折合到輸入端
2018-12-06 09:20:59
信號鏈中放大器噪聲對總噪聲有多少貢獻(xiàn)? 怎么計算出放大器和濾波器的噪聲?
2021-04-07 06:34:30
溫度和TEQ呢?同樣,對于某些類型的分析,噪聲溫度可以簡化信號鏈的評估以及相關(guān)公式,并且還可以提供一個非常有用的指標(biāo),用于定義不太有形的來源的噪聲,如彌漫在天空中的噪聲(是的,天空也是一種噪聲源)。在無線鏈
2019-05-29 17:40:55
,這將在本文稍后部分進(jìn)行描述。來自ADC的SNR被定義為在ADC的輸入端看到的信號功率與總非非信號功率的對數(shù)比。相對于ADC滿量程輸入,信噪比被描述為SNRFS。非信號功率有幾個組件,如量化噪聲,熱噪聲
2018-11-01 11:33:13
噪聲源和噪聲的傳播路徑是什么如何選擇隔離和限制噪聲元件?
2021-04-08 06:05:44
小,要求分辨率達(dá)到nV級。這種情況下,在將傳感器輸出信號送至ADC輸入之前,必須對信號進(jìn)行放大。為了防止放大階段引入誤差,需要選擇低失調(diào)電壓(VOS)、低溫漂的低噪聲放大器?;菟雇姌虻娜秉c是共模電壓
2018-11-02 15:22:13
位甚至32 位,采樣速率為數(shù)百kSPS。為了充分 利用高性能ADC 而不限制其能力,用戶在降低信號鏈噪聲方 面(例如實現(xiàn)濾波器)面臨的困難越來越多。本文討論在ADC 信號鏈中實現(xiàn)模擬和數(shù)字濾波器以便
2018-10-16 18:45:40
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號鏈的噪聲分析,并研究這種信號鏈的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-16 07:12:38
在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)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(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)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(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)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(xiàn)。
2019-07-31 07:09:52
精密模擬電路的最常見問題是什么?
可能是接地錯誤,不過還有許多其它常見錯誤。這些主要是疏忽大意造成的,工程師是人不是神,也可能會丟三落四。別忘了以下14條幫助您解決問題的方法哦。
1.
2023-11-24 07:29:43
粘連代碼,因此基準(zhǔn)電壓源電路的電壓噪聲必須保持為LSB電壓的一小部分。 結(jié)論 本文設(shè)計了一種精密逐次逼近型ADC設(shè)計基準(zhǔn)電壓源電路方案,并強(qiáng)調(diào)了如何判斷某些常見問題。文中的計算公式用于估算基準(zhǔn)電壓源電路的驅(qū)動能力和噪聲要求,以便有更高的概率使該電路通過硬件測試。(作者:Alan Walsh)
2018-09-27 10:57:26
有關(guān),也可能會造成粘連代碼,因此基準(zhǔn)電壓源電路的電壓噪聲必須保持為LSB電壓的一小部分?! ?結(jié)論 本文討論了如何針對精密逐次逼近型ADC設(shè)計基準(zhǔn)電壓源電路,并強(qiáng)調(diào)了如何判斷某些常見問題。文中
2018-09-27 10:29:41
AD9653采集40kHz正弦信號,采樣頻率80MHz,分析采樣數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在正弦信號峰值附近存在噪聲干擾,信號不夠平滑,其他區(qū)域信號質(zhì)量較好。問題:1.可否幫助分析一下噪聲源?hdx2AndyR2.
2018-08-03 08:02:07
嗨,我正在設(shè)計一個微波輻射計,我想在ADS中設(shè)計一個熱噪聲源模型作為輻射計系統(tǒng)的輸入源。輻射計用于檢測組織內(nèi)的溫度,為了模擬ADS中的輻射計,我需要設(shè)計一個代表這個溫度的熱噪聲源....所以,我需要
2018-10-08 14:34:37
:噪聲源、傳感器響應(yīng)和濾波。此模型給出了對這些特性進(jìn)行頻譜分析所需的基準(zhǔn)。圖1.陀螺儀噪聲源和信號鏈傳感器固有噪聲傳感器固有噪聲代表的是陀螺儀在靜態(tài)慣性和環(huán)境條件下運行時其輸出中的隨機(jī)振動。MEMS
2018-10-22 16:44:26
:噪聲源、傳感器響應(yīng)和濾波。此模型給出了對這些特性進(jìn)行頻譜分析所需的基準(zhǔn)。圖1.陀螺儀噪聲源和信號鏈傳感器固有噪聲傳感器固有噪聲代表的是陀螺儀在靜態(tài)慣性和環(huán)境條件下運行時其輸出中的隨機(jī)振動。MEMS
2018-11-01 11:15:18
Maxim Integrated提供優(yōu)異的信號鏈解決方案(ADC、DAC、復(fù)用器、放大器等),以創(chuàng)新、高精度、高成效設(shè)計幫助用戶達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。我們始終與客戶保持密切合作,開發(fā)最合適、最完備的解決方案
2014-01-20 10:04:20
multisim中熱噪聲源的noise ratio設(shè)置有什么意義
2018-03-25 17:12:56
駐波比(SWR)使測量中的主要不確定性因素-測試信號的反射得以減小。此外,備有的各種連接器也減少了對可能導(dǎo)致精度降低的接頭適配器的需求。二手346A,346A,噪聲源探頭 二手346A,346A,噪聲源
2018-01-04 15:49:18
不先了解正確的匹配方法,將很難找到正確的匹配。我們都知道,在精密應(yīng)用中,輸入驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的噪聲低于緊隨其后的 ADC,因此就噪聲而言,轉(zhuǎn)換器占主導(dǎo)地位。要實現(xiàn)良好匹配就要求運算放大器電路的噪聲小于
2018-05-17 20:08:18
系列。該系列探討了典型信號鏈中的常見噪聲源,并通過降低噪聲和保持高精度測量的方法輔助理解。以下是該系列中10個最關(guān)鍵的問題和答案,可幫助您開始使用精密ADC進(jìn)行設(shè)計,1.您將在ADC中發(fā)現(xiàn)何種
2019-08-08 04:45:09
鏈時,高開關(guān)頻率是ADA4522系列的一項關(guān)鍵優(yōu)勢。結(jié)語1/f噪聲會限制精密直流信號鏈的性能。然而,可以利用斬波和交流激勵等技術(shù)來消除1/f噪聲。采用這些技術(shù)需權(quán)衡利弊,但現(xiàn)代放大器和∑-?型轉(zhuǎn)換器
2018-10-19 11:00:18
什么是精密電阻?常見的精密電阻有哪幾類?
2021-06-07 07:30:16
靈敏度晶振是消除所有這些潛在來源的相位噪聲的最佳方法?! ∫韵率蔷д裰幸恍?b class="flag-6" style="color: red">常見的相位噪聲源。 隨機(jī)噪聲源: 熱(約翰遜)噪聲 散粒噪聲 閃爍噪聲(粉紅色噪聲) 晶體缺陷(老化)
2021-03-15 14:13:57
持續(xù)提高,并對噪聲性能提出更高的要求。本文概述如何量化信號處理鏈中負(fù)載的電源噪聲靈敏度以及如何計算最大可接受電源噪聲。還會討論測量設(shè)置。最后,我們將討論一些滿足電源域靈敏度和現(xiàn)實電源噪聲需求的策略
2021-06-16 09:18:18
。為了從信號調(diào)理電路中獲取最低的本底噪聲和最佳性能,設(shè)計人員必須了解器件級的噪聲源,并在計算模擬前端的整體噪聲時考慮這些噪聲源的影響?! ∮行┰O(shè)計人員認(rèn)為,選擇具有最低噪聲的器件就能解決信號調(diào)理所有的噪聲
2018-12-04 15:23:33
低噪聲精密運算放大器驅(qū)動高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
激勵源(例如廣泛運用于許多波譜儀器的白熾燈)的情況。在此情況下,調(diào)制就如使用機(jī)械調(diào)制盤對光進(jìn)行斬波一樣簡單。圖1. 調(diào)制信號以將信號移至遠(yuǎn)離噪聲源的位置要恢復(fù)圖1中的信號,您只需設(shè)計窄帶帶通濾波器,以
2018-11-01 10:56:11
濾波器設(shè)計》所述)。但是,ADC驅(qū)動器配置仍很靈活,因為其輸入和輸出直接路由到器件上的引腳,允許增加外部無源元件以實現(xiàn)增益、濾波等。這使得ADAQ798x能夠支持很多精密應(yīng)用中的信號幅度和帶寬。我們將在
2018-10-11 10:14:33
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(zhuǎn)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
有源器件的誤差提出了建議并給出了其定義,接下來,應(yīng)該考慮全局誤差,這類誤差會對整個信號鏈產(chǎn)生影響 (表3)。在這個簡單的示例中,只會將溫度和電壓調(diào)整率作為全局誤差進(jìn)行分析。然而,同時還有必要考慮特定
2018-11-01 11:36:23
變頻器供電對永磁電機(jī)振動噪聲源的影響研究 唐任遠(yuǎn)寫在前面:一篇小論文,找出振動噪聲源的特征頻率。內(nèi)容:研究目標(biāo):變頻器供電時永磁電機(jī)振動噪聲源的特征頻率。研究方法與工具鏈:有限元分析法——計算出
2022-02-25 07:20:50
系數(shù)解決方案的理想?yún)f(xié)同工具。由于它是寬帶噪聲源(10 MHz 至 18 GHz),所以無需在不同頻段上使用多個信號源。噪聲源的低 SWR 可以減少測量不確定度的主要來源,即測試信號的反射。346B 的高
2021-05-14 11:37:42
各種各樣的應(yīng)用。AD I公司在開發(fā)此產(chǎn)品時對常見的設(shè)計錯誤進(jìn)行了分析,以確定出有助于解決這些問題的方法。結(jié)果表明,信號鏈層設(shè)計中的很多錯誤主要圍繞 SAR ADC的兩個區(qū)域—參考輸入和模擬輸入。很多信號鏈
2018-10-19 10:20:23
請問如何使用NI LabVIEW和P***行噪聲源特征識別?
2021-04-15 06:50:08
本文通過一個實際的例子演示了如何使用高精密ADC評估放大器的噪聲性能,實驗結(jié)果與仿真結(jié)果一致,并且提供了典型的matlab函數(shù),利用STDEV, 直方圖,F(xiàn)FT對ADC采集后的數(shù)據(jù),對放大器進(jìn)行噪聲分析是一種直觀且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
典型的信號采集鏈路會包含放大器,ADC 這些核心部件,根據(jù)實際的需求可能會有模擬開關(guān)一類的實現(xiàn)多路信號采樣。通常放大器的噪聲會有針對不同放大拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的計算方法,由噪聲密度在等效帶寬內(nèi)積分而成,然后
2022-11-09 08:14:19
引腳處耦合并測量的正弦波幅度 圖4.電源紋波引起的模擬信號處理器件輸出頻譜中的誤差雜散。圖5所示為典型PSRR設(shè)置的方框圖。以AD921310 GSPS高速ADC為例,在1.0 V模擬電源軌上有源耦合1
2021-11-20 07:00:00
MEMS陀螺儀信號中的常見噪聲源評估MEMS陀螺儀信號中常見噪聲源的簡單流程
2021-03-08 06:17:12
ENR值,為便于對8970B加載,校準(zhǔn)值打印在它的商標(biāo)上。每個噪聲源的低駐波比(SWR)使測量中的主要不確定性因素-測試信號的反身地以減小。此外,備有的各種連接器也減少了對可能導(dǎo)致精度降低的接頭適配器
2023-09-12 14:43:39
。在這個測試中,我們設(shè)計了相位陣列來辨識飛行于120米高度的飛機(jī)上兩個相距4米的1kHz音頻信號。這個相控陣列包含了99個麥克風(fēng),分布在一個直徑30米的圓形區(qū)域上?! ★w行中的噪聲源定位測試必須包括飛機(jī)
2019-04-03 09:40:03
信號接收器系統(tǒng)的設(shè)計師常常需要進(jìn)行系統(tǒng)性能的級聯(lián)鏈路分析(從天線一直到ADC)。在鏈路分析中,噪聲是一個至關(guān)重要的參數(shù),它限制了接收器的總體靈敏度。對系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來說更加重要,原因是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的選擇
2019-10-18 07:46:34
E8714ET/E8714ES/精密LCR表: Agilent E4980AN4000A N4000A 噪聲源 N4000A N4000A 噪聲源 N4000A N4000A 噪聲源 N4000A N4000A
2021-08-09 11:41:24
如圖所示,如何在電路圖種加入噪聲源進(jìn)行更真實的仿真,謝謝!
2013-06-18 07:56:56
哪個有成熟的噪聲源電路和噪聲放大電路求給分享一下,謝謝
2016-01-08 15:09:38
捕捉未被濾除掉的任何噪聲—使用外部電阻-電容 (RC) 濾波器,或者增量-累加ADC的信號濾波器進(jìn)行過濾。由于對于方程式1中的比率有直接影響,你可以在輸出代碼中進(jìn)行觀察。提示:在評估ADC噪聲性能
2019-06-19 04:45:10
有哪位大俠知道穩(wěn)壓管產(chǎn)生噪聲源的原理。
2021-01-15 09:55:45
討論中,激勵放大器和 ADC 的 SNR 定義均提供了足夠的信息來確定系統(tǒng)的兼容性。我們發(fā)現(xiàn),ADA4622-1(運算放大器)的噪聲性能遠(yuǎn)低于 MAX11156 (ADC)。根據(jù)此計算方法,設(shè)計人員可確保在精密應(yīng)用中實現(xiàn)良好的運算放大器與 ADC 匹配。
2018-11-29 17:52:59
4 倍。5但在現(xiàn)代高分辨率轉(zhuǎn)換器的情況下,可以放心地忽略位數(shù)。注意信號鏈設(shè)計的一般原則:“一級的輸入噪聲應(yīng)該比前一級的輸出噪聲低一些?!迸c任何信號鏈一樣,ADC 中的一個噪聲源通常占主導(dǎo)地位。因此
2022-03-30 16:20:08
!-----------------------------------------------------Agilent 346系列噪聲源是與Agilent噪聲系數(shù)測試儀和系統(tǒng)聯(lián)用的理想噪聲信號源。因為它們都具有寬頻
2018-11-01 08:46:32
降低或完全避免這些類型的雜散,以助于實現(xiàn)最佳的信號鏈性能。由ADC周圍DC-DC電源而導(dǎo)致的雜散問題由于DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器會產(chǎn)生較高的紋波噪聲,通常建議將LDO作為在精密測量系統(tǒng)中為精密ADC生成
2018-10-19 10:38:17
本文研究了被動單脈沖導(dǎo)引頭對噪聲源的跟蹤特性,應(yīng)用Kalman 濾波實現(xiàn)機(jī)動噪聲源跟蹤,同時建立了反輻射導(dǎo)彈對噪聲源的跟蹤模型,最后通過計算機(jī)仿真,驗證了該算法的準(zhǔn)確
2009-08-19 11:26:4614 為解決短長度航天器測控數(shù)據(jù)的安全傳輸問題, 提出了基于物理 噪聲源 、序列密碼算法和分組加密算法的復(fù)合加密算法CES; 分析了CES 算法中物理噪聲源、序列密碼和分組密碼算法的作用
2011-06-20 17:00:210 了解ADC信號鏈中放大器 噪聲對總噪聲的貢獻(xiàn)
2016-01-07 15:10:160 隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器分辨率的提高以及電源電壓的降低,最低有效位(LSB)變得更小,這使得信號調(diào)理任務(wù)變得更加困難。由于信號大小更接近于本底噪聲,因此,必須對外部和內(nèi)部噪聲源(包括
2017-11-10 16:11:2447 本文介紹最常見的外部噪聲源以及它們?nèi)绾斡绊懜咚?b class="flag-6" style="color: red">信號鏈的總動態(tài)系統(tǒng)性能,另外給出了一些模擬和數(shù)字小技巧,可用來改善您下一款設(shè)計的信噪比(SNR)。 高速模擬信號鏈的設(shè)計可能非常具有挑戰(zhàn)性,因為有如
2017-11-16 18:35:012870 業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波和毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商美國Pasternack公司極大地擴(kuò)充了其同軸封裝噪聲源產(chǎn)品線,擴(kuò)充后頻段覆蓋范圍高達(dá)60GHz。上述噪聲源產(chǎn)品線設(shè)計類型豐富,包括倍頻及寬帶噪聲源、放大型噪聲源、集成隔離器噪聲源、以及精密校準(zhǔn)型儀器級噪聲源。
2017-04-23 11:53:00416 在流體傳動系統(tǒng)中,軸向柱塞泵的高噪聲成為一個顯著弊端,高噪聲的噪聲源主要來自于柱塞腔壓力產(chǎn)生的各種作用力和力矩。首先通過集中參數(shù)仿真模型在時域和頻域?qū)S向力和力矩進(jìn)行分析,然后通過試驗測量單點
2018-03-14 14:49:180 噪聲性能,以及外部噪聲源對總體系統(tǒng)性能的影響方式。其中的一個噪聲源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,小心!你的ADC的性能也許只和它的電源性能差不多。中所談到過的電源噪聲。在這篇博文中,我將會看一看基準(zhǔn)噪聲如何影響增量
2018-06-04 09:15:264682 噪聲源指造成模塊EMI 的源頭,通常分為差模噪聲和共模噪聲。
2018-07-09 10:25:557387 在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的 增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū) 動ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)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(xiàn)。
2018-11-26 14:52:322586 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供MEMS陀螺儀信號中的常見噪聲源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。
2021-04-05 08:45:5616 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供常見噪聲源以及它們?nèi)绾斡绊懜咚?b class="flag-6" style="color: red">信號鏈性能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。
2021-04-14 08:51:1022 高精密系統(tǒng)里面,噪聲是微弱的,比如下面的一個典型的放大電路,TINA-TI的仿真結(jié)果是噪聲為300uVrms,??示波器對于這樣的噪聲測量是無能為力的。本文使用TI高性能的ADC的評估
2022-01-19 16:34:251215 在許多應(yīng)用中,模擬前端采用單端或差分信號,根據(jù)需要執(zhí)行增益或衰減、抗混疊濾波和電平轉(zhuǎn)換,然后以滿量程電平驅(qū)動ADC的輸入。本文深入探討了精密數(shù)據(jù)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(xiàn)。
2023-01-30 16:35:31671 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處理時變信號時才有意義。在大多數(shù)情況下,輸入噪聲越少越好;然而,在某些情況下,輸入噪聲實際上有助于實現(xiàn)更高的分辨率。
2023-02-03 16:08:371267 本應(yīng)用筆記說明,ADC根據(jù)信號輸入電平產(chǎn)生不同水平的噪聲功率,并且ADC噪聲會影響小信號和大信號電平極端情況下的整體接收器響應(yīng)。如果在接收器設(shè)計中未正確考慮ADC噪聲(和失真)功率的級聯(lián)貢獻(xiàn),則轉(zhuǎn)換器可能超出或低于任何特定應(yīng)用的規(guī)定。
2023-02-25 11:40:401050 在采樣或子采樣接收器設(shè)計中使用高性能奈奎斯特模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,RF設(shè)計人員需要了解ADC在小信號和大信號輸入下的噪聲性能。接收器必須滿足這兩個信號電平極端下的靈敏度和阻塞(高電平干擾)要求
2023-03-02 15:15:10930 今天我們將通過介紹如何測量 ADC 噪聲、ADC 數(shù)據(jù)手冊中的噪聲規(guī)格以及絕對與相對噪聲參數(shù)來繼續(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 中噪聲之間的差異,
2023-03-16 10:51:371307 在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動ADC輸入端。今天我們探討下精密數(shù)據(jù)采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲
2023-03-21 12:20:04371 精密ADC信號鏈設(shè)計是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中非常重要的一部分,它能夠?qū)⒛M信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以便在數(shù)字處理器中進(jìn)行數(shù)字信號處理。在設(shè)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(jìn)精密ADC信號鏈設(shè)計,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643 微觀噪聲源:擴(kuò)散噪聲、產(chǎn)生-復(fù)合噪聲和閃爍噪聲。
2023-07-13 09:24:28495 光電探測器的主要噪聲源及其成因 光電探測器是一種基于光電轉(zhuǎn)換原理實現(xiàn)信息傳輸和處理的電子元器件。它的核心部件是光電傳感器,可以將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號,從而實現(xiàn)信號的放大、濾波、調(diào)制、解調(diào)、數(shù)字
2023-09-19 16:44:541815
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