當(dāng)RF工程師首次計(jì)算哪怕是最好的低噪聲高速ADC的噪聲系數(shù)時(shí),結(jié)果也可能相對(duì)高于典型RF增益模塊、低噪聲放大器等器件的噪聲系數(shù)。為了正確解讀結(jié)果,需要了解ADC在信號(hào)鏈中的位置。因此,當(dāng)處理ADC的噪聲系數(shù)時(shí),務(wù)必小心謹(jǐn)慎。
2015-07-24 14:17:06
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通過高精密的ADC去采集運(yùn)放的輸出噪聲,可以利用幾個(gè)表征ADC噪聲性能的方法,STDEV,直方圖和快速傅立葉變換。STDEV就是離散數(shù)據(jù)的噪聲有效值,F(xiàn)FT通過累加各頻率的分量,也可以計(jì)算出噪聲的有效值,直方圖用于觀察樣本的分布情況。
2020-05-08 15:32:11
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任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號(hào)。
2020-09-29 11:47:04
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ADC仿真時(shí),有時(shí)候需要在tran仿真的基礎(chǔ)上添加噪聲以評(píng)估熱噪聲及閃爍噪聲對(duì)ADC精度的影響。在Spectre中,支持設(shè)置最大和最小噪聲頻率,其中最小噪聲頻率受到仿真時(shí)間的限制,在無特別需求
2022-12-01 16:49:54
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本文主要對(duì)ADC的噪聲進(jìn)行分析分類,并分析了高低分辨率的ADC特性差異,以便于利用ADC特性進(jìn)行更好的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2023-05-30 11:53:04
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在解釋如何測(cè)量 ADC 噪聲之前,重要的是要了解,當(dāng)您查看 ADC 數(shù)據(jù)表規(guī)格時(shí),相關(guān)指標(biāo)參數(shù)表征對(duì)象是 ADC,而不是設(shè)計(jì)的電子系統(tǒng)。因此,ADC 制造商測(cè)試 ADC 噪聲的方式和測(cè)試系統(tǒng)本身應(yīng)該
2023-05-30 12:30:07
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LTspice的一個(gè)功能是能夠?qū)﹄娐分械?b class="flag-6" style="color: red">噪聲進(jìn)行建模。本文介紹了用LTSPICE進(jìn)行基本電路仿真之外的噪聲分析和結(jié)果顯示的基本知識(shí)。
2023-10-02 16:33:00
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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(shí)域中構(gòu)建噪聲源。
2023-09-18 17:42:48
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在本文中,我們說明了所有ADC都有一定量的折合到輸入端噪聲。在精密、低頻測(cè)量應(yīng)用中,以數(shù)字方式對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)求平均值可以降低該噪聲
2011-11-02 13:43:03
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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(shí)間變化的信號(hào)時(shí)有意義。##無噪聲(無閃爍)碼分辨率##分級(jí)式或流水式ADC
2014-07-29 11:40:42
34728 放大器(VGA或增益模塊)來將滿量程信號(hào)驅(qū)動(dòng)到ADC。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須了解不同放大器選擇導(dǎo)致的ADC性能降低情況。利用所選放大器和ADC進(jìn)行設(shè)計(jì)之前,設(shè)計(jì)師可以利用本文所述的方法計(jì)算放大器的噪聲分布
2018-10-23 11:43:54
實(shí)際分辨率受器件自身誤差和電路噪聲的影響很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC電路要怎么實(shí)現(xiàn)?
2021-04-14 06:16:30
到目前為止,在這個(gè)博客系列中,我們已經(jīng)研究了ADC的電源抑制比(PSRR)和先前功率級(jí)的PSRR要求,以確保最小的噪聲。在進(jìn)一步分析電源之前,我們需要了解電源噪聲對(duì)ADC的影響。在本博客中,我們將
2018-07-24 17:25:11
24位的Δ-Σ ADC。所有ADC都有某種程度的噪聲,包括輸入相關(guān)噪聲以及量化噪聲,前者是ADC本身固有的噪聲,后者則是在ADC轉(zhuǎn)換時(shí)出現(xiàn)的噪聲。噪聲、ENOB(有效位數(shù))、有效分辨率、無噪聲分辨率等
2018-11-26 16:48:56
請(qǐng)問一下,ADC自身噪聲怎么進(jìn)行標(biāo)定?可以通過簡(jiǎn)單將輸入短接進(jìn)行噪聲計(jì)算嗎?或者使用信號(hào)源進(jìn)行不同輸入下的噪聲分析?謝謝了
2023-12-07 07:30:22
噪聲與量化噪聲不同,后者僅在ADC處理交流信號(hào)時(shí)出現(xiàn)。多數(shù)情況下,輸入噪聲越低越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。這似乎毫無道理,不過繼續(xù)閱讀本指南,就會(huì)明白為什么有些噪聲是好的噪聲。附件MT-004_cn.pdf491.7 KB
2018-12-06 09:20:59
寫此文章目的:1、記錄如何用DMA獲取ADC數(shù)據(jù),及利用DMA進(jìn)行uart數(shù)據(jù)傳輸2、注意點(diǎn):ADC使用的是軟件觸發(fā),由于啟用DMA功能,所以ADC只用利用
2019-07-09 06:47:51
射頻功率的頻域測(cè)量是利用頻譜和矢量信號(hào)分析儀所進(jìn)行的最基本的測(cè)量。這類系統(tǒng)必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)功率傳輸和寄生噪聲輻射的限制,還要配有合適的測(cè)量技術(shù)來避免誤差。像頻率范圍、中心頻率、分辨帶寬(RBW
2019-07-19 06:06:56
,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(hào)功率與總非非信號(hào)功率的對(duì)數(shù)比。相對(duì)于ADC滿量程輸入,信噪比被描述為SNRFS。非信號(hào)功率有幾個(gè)組件,如量化噪聲,熱噪聲
2018-11-01 11:33:13
今天給大家?guī)硪曈X助手對(duì)于實(shí)際有無檢測(cè)案例的算法設(shè)置以及檢測(cè)的整體思路分析,如何將軟件算法調(diào)試到我們想要的檢測(cè)效果。首先第一點(diǎn),我們需要將檢測(cè)的內(nèi)容以及初步運(yùn)用的算法進(jìn)行分析,下面給大家舉例:圖
2020-08-16 18:04:41
如題,怎么對(duì)噪聲分析進(jìn)行設(shè)置???
2012-11-14 15:40:37
申請(qǐng)理由: 噪聲對(duì)人危害很大,影響人們的正常休息并危害人體身心健康,噪聲已經(jīng)成為當(dāng)代社會(huì)環(huán)境污染的主要污染源之一。對(duì)噪聲進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量、分析是控制或消除噪聲的前提條件;噪聲的有效測(cè)量更是環(huán)保部門執(zhí)法
2015-10-29 14:14:41
是增加帶外噪聲,如圖 3 所示。即使不進(jìn)行完整分析,也可以看到,對(duì)于Σ-Δ型調(diào)制器,使用 NSD 作為確定帶內(nèi)可用動(dòng)態(tài)范圍的規(guī)格尤為有效。圖 4 顯示的是高速帶通Σ-Δ型 ADC 放大后的噪底曲線。在
2020-12-31 09:08:39
分析,我建議使用輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲。我加粗此短語(yǔ),因?yàn)槭褂幂斎雲(yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲來定義ADC性能并不常見。實(shí)際上,大多數(shù)工程師只談?wù)撓嚓P(guān)參數(shù),例如有效和無噪聲的分辨率,而當(dāng)他們無法最大化這些值時(shí)會(huì)深感擔(dān)憂。畢竟,如果您
2019-08-08 04:45:09
越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。
什么是折合到輸入端噪聲?
實(shí)際的ADC在許多方面與理想的ADC有偏差。折合到輸入端的噪聲肯定不是理想情況下 會(huì)出現(xiàn)的,它對(duì)ADC整體
2023-12-18 08:21:20
設(shè)計(jì)一種能夠提供不打任何性能折扣的 ADC 驅(qū)動(dòng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是頗具挑戰(zhàn)性,特別是在圍繞一款諸如 1Msps LTC®2393-16 等超低噪聲 SAR ADC 進(jìn)行設(shè)計(jì)的時(shí)候。不管是單端
2010-12-26 15:31:07
進(jìn)行噪聲分析》能為您的日常工作帶來幫助。下面是一些可使 TINA-TI 成為出色分析及優(yōu)化工具的噪聲仿真特性:1. 任何噪聲帶寬下的輸出 RMS 噪聲圖啟動(dòng)噪聲分析時(shí)輸入整合“下限”及“上限”頻率
2018-09-17 16:03:41
在挑選ADC時(shí)如何確定內(nèi)部噪聲這個(gè)參數(shù)?如何對(duì)流水線結(jié)構(gòu)ADC進(jìn)行校準(zhǔn)?需要校準(zhǔn)哪些參數(shù)?對(duì)ADC和DAC周圍的布線有哪些建議?
2021-10-18 07:34:43
射頻功率的頻域測(cè)量是利用頻譜和矢量信號(hào)分析儀所進(jìn)行的最基本的測(cè)量。這類系統(tǒng)必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)功率傳輸和寄生噪聲輻射的限制,還要配有合適的測(cè)量技術(shù)來避免誤差?! ∠耦l率范圍、中心頻率、分辨帶寬(RBW)和測(cè)量時(shí)間這些有關(guān)頻率的關(guān)鍵控制都會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。
2019-07-24 06:35:29
如何利用ADC去檢測(cè)STM32單片機(jī)實(shí)際的電壓值呢?有什么方法嗎?
2021-11-15 07:24:10
利用噪聲頻譜密度評(píng)估軟件定義系統(tǒng)中的ADC
2020-12-29 07:14:15
不僅使得DSP可以精確地合成參考序列,而且能建立簡(jiǎn)潔、有效的數(shù)字互相關(guān)運(yùn)算。文中對(duì)這種方法進(jìn)行了分析,并給出了實(shí)際設(shè)計(jì)的數(shù)字LIA。
2021-04-23 06:33:01
《利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析》 122高階GroupBy應(yīng)用
2020-04-23 07:29:16
什么是轉(zhuǎn)向節(jié)?轉(zhuǎn)向節(jié)有什么作用?如何利用SimSolid對(duì)汽車轉(zhuǎn)向節(jié)進(jìn)行性能要求分析?SimSolid分析結(jié)果與傳統(tǒng)CAE的結(jié)果有何不同?
2021-07-01 07:12:25
噪聲調(diào)頻信號(hào)功率譜檢測(cè)原理是什么?如何利用功率譜積累和相似函數(shù)的方法對(duì)噪聲調(diào)頻信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)?
2021-04-12 06:24:58
單片機(jī)會(huì)讀到什么值?如何利用單片機(jī)的ADC模塊(或者獨(dú)立的ADC芯片)得到接入ADC管腳上的實(shí)際電壓值?這個(gè)問題,是第一次接觸ADC時(shí)候,大家都會(huì)遇到的問題。單片機(jī)會(huì)讀到什么值?需要看一個(gè)特性,就是
2022-03-02 06:21:51
的。本文使用TI高性能的ADC的評(píng)估板, 像ADS127L01,結(jié)合Matlab的計(jì)算,來對(duì)放大器的噪聲進(jìn)行一個(gè)評(píng)估。圖(1)測(cè)試電路與仿真噪聲通過高精密的ADC去采集運(yùn)放的輸出噪聲,可以利用幾個(gè)表征
2022-11-09 08:14:19
本文通過一個(gè)實(shí)際的例子演示了如何使用高精密ADC評(píng)估放大器的噪聲性能,實(shí)驗(yàn)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(duì)ADC采集后的數(shù)據(jù),對(duì)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
模擬信號(hào)經(jīng)過ADC采樣后變成數(shù)字信號(hào),數(shù)字信號(hào)可以進(jìn)行FFT運(yùn)算,在頻域中更容易分析信號(hào)的特征。本文將介紹如何用STM32F4的進(jìn)行ADC采樣,并利用ARMDSP庫(kù)里的FFT算法對(duì)ADC采樣值進(jìn)行快速傅里葉變換。
2021-07-16 08:17:41
如何測(cè)量和指定ADC噪聲?用于系統(tǒng)噪聲分析的最佳噪聲參數(shù)是多少?什么是ENBW,為什么它很重要?
2021-06-17 07:34:34
正在做基于相關(guān)法的系統(tǒng)辨識(shí)儀,用M序列生成了輸入信號(hào)。為了體現(xiàn)相關(guān)法的優(yōu)勢(shì),加入了高斯白噪聲進(jìn)行干擾分析。如圖,是將M序列輸入和高斯白噪聲加在一起去進(jìn)行互相關(guān)等一系列的辨識(shí)計(jì)算?,F(xiàn)在又被要求對(duì)這個(gè)高斯白噪聲進(jìn)行信噪比分析。怎么樣才能將這個(gè)高斯白噪聲的幅值改變,并進(jìn)行信噪比分析呢?急求大神解答~
2016-05-18 01:24:12
越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高 的分辨率。 什么是折合到輸入端噪聲?實(shí)際的ADC在許多方面與理想的ADC有偏差。折合到輸入端的噪聲肯定不是理想情況下 會(huì)出現(xiàn)的,它對(duì)ADC整體
2019-02-26 07:48:19
如圖電路怎么對(duì)它進(jìn)行噪聲分析,得到噪聲功率譜密度曲線圖。。。。。
2012-12-03 20:33:42
會(huì)選擇最接近物體實(shí)際尺寸的刻度。兩點(diǎn)之前最近刻度的舍入誤差就是量化噪聲的物理表現(xiàn)形式。所有 ADC 都會(huì)對(duì)連接至其輸入端的電壓執(zhí)行這種操作。它們會(huì)進(jìn)行信號(hào)檢測(cè)并將實(shí)際電壓近似為有限數(shù)量的步長(zhǎng)。ADC
2018-09-19 15:04:43
的噪聲幾乎不受基準(zhǔn)電壓、基準(zhǔn)噪聲或輸入信號(hào)噪聲變化的影響。雖然這個(gè)測(cè)試條件相對(duì)于實(shí)際應(yīng)用來說是一個(gè)過于理想的情況,它的確較好地給出了一個(gè)不受某些外部噪聲源影響的ADC噪聲性能。圖1:ADC噪聲性能測(cè)試
2019-06-19 04:45:10
本文介紹了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和專業(yè)的電源紋波和噪聲測(cè)試探頭 N7020A 進(jìn)行電源紋波和噪聲測(cè)試的注意事項(xiàng)和調(diào)試分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
的較小噪聲源。4. 應(yīng)挑選噪聲為ADC 1/10的ADC驅(qū)動(dòng)器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)手冊(cè)可能建議利用噪聲為ADC 1/10左右的低噪聲ADC驅(qū)動(dòng)放大器來驅(qū)動(dòng)模擬輸入。但是,這并非總是最佳選擇。在一個(gè)
2019-09-02 07:00:00
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(hào)鏈噪聲方 面(例如實(shí)現(xiàn)濾波器)面臨的困難越來越多。本文討論在ADC 信號(hào)鏈中實(shí)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(hào),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(dòng) ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的噪聲分析,并研究這種信號(hào)鏈
2021-03-27 06:30:00
ADC的有效位指標(biāo)是對(duì)正弦波信號(hào)進(jìn)行FFT頻譜分析間接計(jì)算得到的。圖表 2是正弦波經(jīng)過AD采樣再經(jīng)過FFT變換得到的頻域分布圖,除了主要的正弦波分量外還存在很多噪聲、諧波和雜散信號(hào)。ADC的有效位定義
2019-05-29 17:43:49
噪聲有何利弊?2. 什么是高精度 ADC。一、ADC 輸入噪聲利弊分析多數(shù)情況下,輸入噪聲越低越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。這似乎毫無道理,不過繼續(xù)閱讀本指南,就會(huì)明白
2020-12-25 09:20:51
ADC的噪聲有哪些,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,但感覺都只講了一些關(guān)于ADC噪聲的某個(gè)方面,沒有找到系統(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
本文描述了兩種時(shí)下最流行的方法來改善實(shí)際ADC應(yīng)用中的量化噪聲性能:過采樣和高頻抖動(dòng)。
2021-04-20 06:55:55
利用 Analog Devices 的 ADXL326 可通過該加速計(jì)的噪聲分辨率或者 ADC 的分辨率(選其中較小者)確定最小加速增量。加速計(jì)的噪聲分辨率可由“R = (帶寬 X 1.6
2018-07-31 10:14:41
本文專門對(duì)其CM噪聲進(jìn)行了分析。
2021-02-26 06:35:54
S波段低噪聲放大器的分析與設(shè)計(jì):介紹了S 波段低噪聲放大器(LNA ) 的設(shè)計(jì)原理和流程。對(duì)影響電路穩(wěn)定性和噪聲性能的、易被忽視的因素進(jìn)行了詳細(xì)分析。文中重點(diǎn)分析實(shí)際電路可能
2009-11-01 15:16:46
20 介紹了EMCCD 的結(jié)構(gòu)原理, 詳細(xì)分析了EMCCD 的噪聲來源。利用在EMCCD 芯片內(nèi)嵌入獨(dú)特的全固態(tài)電子倍增結(jié)構(gòu), 實(shí)現(xiàn)放大信號(hào), 抑制噪聲的功能。通過對(duì)幾種主要噪聲的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析, 總結(jié)
2012-03-02 16:09:22
59 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 15:10:16
0 任何通過時(shí)鐘電路進(jìn)入ADC的噪聲都能直接到達(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。通過時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC的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 17:17:12
8 針對(duì)直角截止閥振動(dòng)噪聲較大的實(shí)際問題,建立了某型號(hào)直角截止閥的流場(chǎng)結(jié)構(gòu),并利用CFD數(shù)值計(jì)算方法對(duì)其在不同開度下的壓力、速度和湍流動(dòng)能進(jìn)行了計(jì)算。計(jì)算結(jié)果顯示,直角截止閥在閥口位置具有明顯的空化現(xiàn)象
2018-03-22 09:45:09
0 噪聲系數(shù)(NF)是RF系統(tǒng)設(shè)計(jì)師常用的一個(gè)參數(shù),它用于表征RF放大器、混頻器等器件的噪聲,并且被廣泛用作無線電接收機(jī)設(shè)計(jì)的一個(gè)工具。許多優(yōu)秀的通信和接收機(jī)設(shè)計(jì)教材都對(duì)噪聲系數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本文
2018-03-29 03:27:00
3259 
你評(píng)估過一個(gè)ADC的噪聲性能,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 09:15:26
4682 
所有的模數(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。大多數(shù)情況下,輸入噪聲越小越好;但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上對(duì)提高分辨率是有幫助的。
2020-08-21 14:50:59
859 二元輸出中的寬帶噪聲,稱作量化噪聲,它限制了一個(gè)ADC的動(dòng)態(tài)范圍。本文描述了兩種時(shí)下最流行的方法來改善實(shí)際ADC應(yīng)用中的量化噪聲性能:過采樣和高頻抖動(dòng)。
2020-08-24 10:04:06
4564 
MT-004: ADC輸入噪聲面面觀—噪聲是利還是弊?
2021-03-20 10:27:09
1 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 16:18:17
4 本應(yīng)用筆記將說明如何以及何時(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 11:32:58
11 MCP3551 ?-Σ ADC 是一款高分辨率的 AD 轉(zhuǎn)換器。本應(yīng)用筆記討論了使用該器件時(shí)應(yīng)遵循的各種設(shè)計(jì)技巧。首先討論了典型的應(yīng)用電路,隨后的部分將討論噪聲分析。該器件的 LSB 值小于噪聲電壓
2021-05-11 09:58:32
5 低噪聲16位20 Msps ADC
2021-05-27 08:32:24
1 電壓基準(zhǔn)噪聲如何影響Delta Sigma ADC?(現(xiàn)代高頻開關(guān)電源技術(shù)及應(yīng)用 百度網(wǎng)盤)-本文將通過關(guān)注參考噪聲和ADC噪聲以及增益如何影響參考噪聲,進(jìn)一步探討了不同噪聲源如何影響精密
2021-09-27 09:17:38
17 板,?像ADS127L01,結(jié)合Matlab的計(jì)算,來對(duì)放大器的噪聲進(jìn)行一個(gè)評(píng)估。
圖(1)測(cè)試電路與仿真噪聲
通過高精密的ADC去采集運(yùn)放的輸出噪聲,可以利用幾個(gè)表征ADC噪聲性能的方法,STDEV,直方圖和快速傅立葉變換。STDEV就是離散數(shù)據(jù)的噪聲有效值,F(xiàn)FT通過
2022-01-19 16:34:25
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利用ADC量測(cè)VDD電壓
2022-06-30 15:21:09
11 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(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 16:08:37
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ADC的信噪比(SNR)是信號(hào)功率與非信號(hào)功率的比值。非信號(hào)功率包括轉(zhuǎn)換器中的熱噪聲、量化噪聲和其他殘余誤差,以奈奎斯特帶寬(f樣本/2)的 ADC。SNR通常定義為施加到ADC輸入的連續(xù)正弦波信號(hào)
2023-02-25 11:05:22
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今天我們將通過介紹如何測(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 中噪聲之間的差異,
2023-03-16 10:51:37
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我將首先定義應(yīng)用的系統(tǒng)規(guī)格,將這些規(guī)格轉(zhuǎn)換為目標(biāo)噪聲性能參數(shù),并使用該信息來比較潛在的 ADC。例如,讓我們分析一個(gè)使用與圖 1 所示類似的四線電阻橋的稱重應(yīng)用。
2023-03-16 11:00:35
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這個(gè)問題圍繞著 ADC 的噪聲貢獻(xiàn)者展開。在評(píng)估 ADC 的噪聲時(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,我們將從確定門口開始。
2023-04-30 17:56:00
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通過時(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。通過時(shí)鐘輸入進(jìn)入ADC的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 17:00:47
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現(xiàn)在,讓我們繼續(xù)看一下ADC的模擬輸入和共模電壓電路中的噪聲。盡管共模電壓電路更像是一種電源類型的電路,但我們?nèi)詫⑵渑c模擬輸入一起進(jìn)行檢查,因?yàn)樗糜跒?b class="flag-6" style="color: red">ADC的模擬輸入提供共模電壓。
2023-06-30 17:03:52
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為了理解電源噪聲門口,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)告訴我們通過電源打開門的距離。抑制越小,噪聲通過電源輸入進(jìn)入ADC的門就越大。
2023-06-30 17:06:07
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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 17:12:40
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這個(gè)問題圍繞著ADC的噪聲貢獻(xiàn)因素。在評(píng)估ADC的噪聲時(shí),我們需要考慮哪些事項(xiàng)?噪聲可以通過多種方式進(jìn)入ADC。在接下來的幾篇博客中,我們將介紹噪聲進(jìn)入ADC的所有門口,并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。首先,我們將從確定門口開始。
2023-06-30 17:13:33
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本應(yīng)用筆記將說明如何以及何時(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 18:04:48
0 TOF MS的基本原理并重點(diǎn)說明其關(guān)鍵參數(shù),并分析探討TOF MS參數(shù)和ADC規(guī)格參數(shù)之間的關(guān)系。使用混合信號(hào)前端(MxFE ) ADC的實(shí)際結(jié)果表明,低噪聲、高速ADC可以大大改善TOF MS的指標(biāo),包括質(zhì)量精度、質(zhì)量分辨率和靈敏度。 TOF MS簡(jiǎn)介 質(zhì)譜測(cè)定(MS)是一種根據(jù)分子量對(duì)樣
2023-10-12 19:35:02
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評(píng)論