- 摘?要:本文介紹了一種數字后臺校正方法,針對在小工藝尺寸下,電容匹配精度不高,從而影響ADC性能的問題,提出了一種適用于逐次逼近型模數轉換器(SAR ADC)的數字后臺校正方法。在MATLAB仿真環(huán)境中,給出了該方法的仿真結果。結果表明16位的SAR ADC在單位電容為3%的失配情況下,有效位數(ENOB)由12.1位提升至14.8位,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)由81 dB提升至100 dB。
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202005 SAR ADC 數字后臺 電容失配校正
- 引領創(chuàng)新天線測試技術的系統(tǒng)生產廠商——法國Microwave Vision Group (以下簡稱MVG)?近日宣布MVG Industries的比吸收率(SAR)和助聽器兼容性(HAC)系統(tǒng)已獲得ISO 17025官方認證校準。該認證是法國國家認可委員會COFRAC在其位于法國Brest的實驗室進行的。???隨著消費類移動通信設備的日益普及,這也引起了人們對于電磁場暴露所產生的健康隱患的擔憂。為了確保射頻(RF)安全,眾多國際監(jiān)管機構和委員會制定了移動通信設備所必
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SAR HAC
- 眾所周知,近幾年國內專用行業(yè)的ADC/DAC需求與日俱增,而中美貿易摩擦加劇讓很多企業(yè)和應用無法獲取高端ADC/DAC芯片支持,特別是高速/高精度產品更是受到國外半導體廠家的管控和制約,其中申請License的時間和周期也讓企業(yè)的生產和制造都受到不同的影響。關于芯佰微芯佰微電子成立于初創(chuàng)于2008年,前身服務于國防科技部門和研究所客戶,2014年正式成立芯佰微電子北京公司,2017年正式對外發(fā)布ADC/DAC產品,經過公司上百名工程師歷經10年的技術積累,現階段已經量產并提供給客戶使用的ADC 產品。&n
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ADC SAR
- 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 近日開始供應Analog Devices公司的AD7386?逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換器 (ADC)。16位的AD7386為單端類型,功能與AD7380和AD7381?ADC兼容,吞吐速率高達4 MSPS,并采用 3 × 3 mm小巧尺寸的LFCSP封裝。這款雙路同步采樣的高速ADC很適合用于電機控制、聲吶、電源質量和數據采集應用。作為授權分銷商,貿澤致力于快速引入新產品與新技術
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SAR ADC
- 6月10日消息,據國外媒體報道,消息人士稱蘋果公司正準備收購自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)Drive.ai。知情人士表示,這宗小交易將為蘋果帶來更多擁有自動駕駛汽車技術經驗的工程師。
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自動駕駛 蘋果 Drive.ai
- 摘要 在多通道多路復用數據采集系統(tǒng)中,增加每個ADC的通道數量可改善系統(tǒng)的整體成本、面積和效率。現代逐次逼近寄存器模數轉換器(SAR
ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系統(tǒng)設計人員能夠實現比以往更高的通道密度。本文將說明多路復用器輸入端的建立瞬變(由多路復用器輸出端的大尺度開關瞬變引起)導致需要較長采集時間,使得多通道數據采集系統(tǒng)的整體吞吐量顯著降低。然后,本文將著重闡述使輸入建立時間最小化以及提高數據吞吐量和系統(tǒng)效率所需的設計權衡?! ∈裁词嵌嗤ǖ繢AQ?如何衡量多通道DAQ的性能? 多通道
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DAQ SAR ADC
- 本文介紹了基于Multisim的SAR-ADC原理仿真與設計,利用模塊化的方式分析了SAR-ADC時鐘控制、切變電路、電容陣列的工作原理及設計,同時利用橋接電容減少了電容陣列的面積,列出了部分ADC的性能指標以及計算方法,并且利用wavevison測量出此ADC的性能。
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SAR-ADC 電容陣列 切變電路 單轉差模塊 201901
- 一邊是當前流行的SAR ADC,另一邊是相對較新的模數轉換技術sum;△ADC,二者比拼的結果會是如何呢?我們要進行七輪角逐,在這七輪中將分別就以下分類項
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61523 61508 ADC SAR
- 簡介 在很多應用中,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換,之后在滿量程電平下驅動ADC輸入端。本文探討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?! ∪鐖D1所示,低功耗、低噪聲、全差分放大器ADA4940-1驅動差分輸入、18位、1 MSPS PulSAR? ADC AD7982,同時低噪聲精密5 V基準電壓源ADR435用來提供ADC所需的5 V電源。此信號鏈無需額外驅動器級和基準電
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SAR ADR435
- 逐次逼近型ADC:確保首次轉換有效-最高18位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現有效轉換。
- 關鍵字:
SAR 模數轉換器 逐次逼近型 ADC
- 制約敏感型應用:降低SAR ADC驅動器的放大器功耗-由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應用的制約因素。那么我們如何才能進一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
- 關鍵字:
sar adc
- 本文簡要介紹了一款基于IML工藝制程天線的高效設計方法。由于基于這種工藝的天線無法用傳統(tǒng)的方法調試,所以本文采用了一種新的設計調試方法——用電磁仿真軟件AMDS設計、優(yōu)化天線。通過仿真找到天線的敏感區(qū),通過設計控制、減少甚至避免在IML工藝流程中由于拉伸變形而產生的天線性能的變化。
- 關鍵字:
IML 仿真 敏感區(qū) SAR HAC
- 簡介 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(tǒng)設計師面臨越來越 大的壓力,需要找到創(chuàng)新的辦法,提高性能、降低功耗,同時 還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精 密數據采集信號鏈設計中遇到的常見難點,探討如何運用新一 代16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難 點。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC
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SAR ADC
- 您使用過任何ADC(Delta;-Sigma;或SAR)并使其工作在過采樣模式下嗎?您是否得到了需要的結果?您遇到過什么問題嗎?以前有
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SAR ADC 采樣
- 中國航天科工集團二院23所近日開展外場試驗,獲得了國內首幅太赫茲波段外場SAR(合成孔徑雷達)圖像,主要技術指標和成像算法得到了試驗驗證。
據悉,這是航天科工集團首部太赫茲雷達樣機。該系統(tǒng)的成功研制標志著太赫茲波段雷達成像關鍵技術取得突破性成果,為太赫茲雷達工程應用奠定了技術基礎。
太赫茲波段的波長位于毫米波和紅外線之間。相對毫米波和微波雷達成像系統(tǒng),太赫茲雷達成像系統(tǒng)的分辨率更高,成像時間更短,圖像可判讀性高,可達到類似光學攝像的視頻成像效果;相對光學紅外成像系統(tǒng),太赫茲雷達成像系統(tǒng)具備
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SAR 太赫茲
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