RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號(hào)和大帶寬信號(hào);但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號(hào)。就帶寬或輸出頻率不過(guò)高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)。 采樣定理規(guī)定,采樣速率
2018-05-15 09:12:14
8377 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/C6/pIYBAFr6MP6AZtZkAAGFcIx6ZOw986.png)
交織結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)可惠及多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。交織型ADC最大好處是增加了帶寬,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">ADC的奈奎斯特帶寬更寬了。同樣,我們舉兩個(gè)100 MSPS ADC交織以實(shí)現(xiàn)200 MSPS采樣速率的例子。
2020-06-09 09:54:49
6440 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/7C/pIYBAF7e7M2AE8ozAACuRo0SIkM670.png)
ADC 使用若干個(gè)ADC_CLK 周期對(duì)輸入電壓采樣,采樣周期數(shù)目可以通過(guò)ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:30
5849 可用于直接射頻采樣無(wú)線電架構(gòu)的ADC已經(jīng)上市多年,例如德州儀器(TI)的ADC12J4000。不過(guò),ADC32RF45是第一個(gè)實(shí)現(xiàn)直接射頻采樣的ADC,直接射頻采樣可匹敵超外差和高中頻結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)范圍。
2016-12-26 14:56:47
2394 在采樣速率和可用帶寬方面,當(dāng)今的射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)已有長(zhǎng)足的發(fā)展。其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復(fù)雜性也有提高。那么,當(dāng)今的RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?
2018-06-22 09:22:07
5909 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/65/o4YBAFssTwyARkBDAACuvXlsHgQ155.png)
如今大多數(shù)ADC芯片里都集成了采樣保持功能,以便更好地處理交流信號(hào),這種類型的ADC我們叫做采樣ADC,可是早些時(shí)候的ADC并非采樣類型,而只是一個(gè)簡(jiǎn)單的編碼器。 非采樣ADC的一個(gè)缺點(diǎn)是,如果在
2021-04-28 11:02:50
24116 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D9/o4YBAGCIzuuAP_XgAACvKb2JAC8615.png)
在采樣速率和可用帶寬方面,當(dāng)今的射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)已有長(zhǎng)足的發(fā)展,其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復(fù)雜性也有提高。那么,RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?
2022-07-07 10:36:45
1490 ADC掃描采樣若干通道,數(shù)據(jù)保存在指定緩沖區(qū),連續(xù)采樣若干次之后觸發(fā)中斷,然后讀取采樣數(shù)據(jù)處理。
2022-09-09 12:54:11
1747 在RA6M4處理器的ADC里,有兩路ADC可以分別采樣當(dāng)前的CPU內(nèi)部溫度和參考電壓值。
2022-12-19 09:23:20
1497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/77/poYBAGORsveAVLeMAANuZBeKTa0681.jpg)
SAR型ADC,又叫逐漸逼近型ADC,屬于瞬死值轉(zhuǎn)換型-轉(zhuǎn)換對(duì)象是模擬信號(hào)在采樣時(shí)刻或前幾個(gè)時(shí)刻抽樣值,即時(shí)輸出結(jié)果。
2023-02-07 16:52:03
2458 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8E/DB/poYBAGPiETOAWAhzAAB-fmDR8ZM731.png)
相關(guān)的信號(hào)鏈?zhǔn)д{(diào)誤差和漂移問(wèn)題。進(jìn)而可縮小解決方案尺寸,簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),并改善系統(tǒng)的相位匹配和整體延遲。 本文還將連續(xù)時(shí)間轉(zhuǎn)換器與離散時(shí)間轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了比較,并著重介紹使用連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和存在的限制。 采樣基本原理 數(shù)據(jù)數(shù)字化包含采樣和量化兩個(gè)基本過(guò)程,如圖
2020-12-30 17:06:17
3454 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/4D/pIYBAF_sQCyAaqeHAADD69HppiA607.png)
不太清楚adc的單通道單次采樣和單通道重復(fù)采樣有什么區(qū)別?如果采樣一個(gè)波形的話,是不是用單通道重復(fù)采樣好一些?還是要看采樣時(shí)間和上傳時(shí)間的快慢?
2016-08-14 13:01:02
和2-GSPS ADC12D1X00 RF是一個(gè)RF采樣GSPS ADC,它可以直接采樣輸入頻率達(dá)到和超過(guò)2.7 GHz。ADC12D1X00 RF增強(qiáng)了TI的GSPS ADC的非常大的奈奎斯特區(qū),在RF頻率上
2018-07-30 07:21:58
)可以降低接口速率(實(shí)際和復(fù)雜抽取模式),支持?jǐn)?shù)字化信號(hào)混合(僅復(fù)雜抽取模式)。
ADC08DJ5200RF具有雙通道 5.2GSPS 或單通道 10.4GSPS 的射頻采樣 8 位
2023-06-16 14:37:21
ADC采樣周期ADC的時(shí)鐘不要超過(guò)14MHz,否則轉(zhuǎn)換精度會(huì)下降。最大轉(zhuǎn)換速率為1MHz,即轉(zhuǎn)換周期為1us(14MHz,采樣周期為1.5個(gè)ADC時(shí)鐘)問(wèn)題:14MHz,采樣周期為1.5個(gè)ADC時(shí)鐘?這個(gè)啥意思?14M時(shí)鐘周期是0.07uS,1M時(shí)鐘周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17
做一個(gè)ADC采樣,一個(gè)最小可以到1mV的模擬信號(hào)采樣,過(guò)運(yùn)放之后用ADC采樣,用電池可以直接采,沒(méi)有干擾。但是用~220V~交流信號(hào)適配器降12V,再采樣就不準(zhǔn),跳變特別厲害,但是只要把地線接到適配器負(fù)極就沒(méi)有問(wèn)題,采樣很穩(wěn)定;求解!!
2020-04-17 17:49:48
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //設(shè)置指定 ADC 的規(guī)則組通道,設(shè)置它們的轉(zhuǎn)化順序和采樣時(shí)間 ADC
2020-08-28 08:00:16
ADC的電源域,可估算邊帶雜散水平。 結(jié)論RF 采樣(或GSPS)ADC 可對(duì)寬帶寬進(jìn)行數(shù)字化處理,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)這些GSPS ADC,業(yè)界正在力求降低電源設(shè)計(jì)的復(fù)雜度、尺寸
2018-07-27 08:11:10
使PCB設(shè)計(jì)復(fù)雜化。FPGA還需要留出一些處理能力來(lái)進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。 RF采樣ADC簡(jiǎn)化并加速設(shè)計(jì)RF采樣ADC方法采用過(guò)采樣技術(shù),然后抽取數(shù)據(jù)以改善動(dòng)態(tài)范圍[5]。深亞微米CMOS技術(shù)提供的速度優(yōu)勢(shì)與高
2018-09-06 11:36:35
抽取數(shù)據(jù)以改善動(dòng)態(tài)范圍。深亞微米CMOS技術(shù)提供的速度優(yōu)勢(shì)與高數(shù)字集成度能力相結(jié)合,開(kāi)創(chuàng)了RF采樣ADC的新紀(jì)元,它現(xiàn)在能執(zhí)行大量重要處理,而不只是簡(jiǎn)單的模數(shù)轉(zhuǎn)換。這些ADC擁有更多的數(shù)字電路,支持
2021-12-17 06:30:00
優(yōu)勢(shì)與高數(shù)字集成度能力相結(jié)合,開(kāi)創(chuàng)了RF采樣ADC的新紀(jì)元,它現(xiàn)在能執(zhí)行大量重要處理,而不只是簡(jiǎn)單的模數(shù)轉(zhuǎn)換。這些ADC擁有更多的數(shù)字電路,支持高速信號(hào)處理。
對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),這意味著實(shí)現(xiàn)起來(lái)
2023-12-15 07:36:16
濾波器級(jí)。只需調(diào)節(jié)采樣率,RF采樣架構(gòu)就可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單頻率規(guī)劃調(diào)整。由于在不同頻帶下運(yùn)行只需要對(duì)時(shí)鐘頻率進(jìn)行調(diào)節(jié),RF采樣架構(gòu)可以很輕松地適應(yīng)不同頻帶和應(yīng)用的要求。下個(gè)月,我將討論針對(duì)RF采樣ADC的定時(shí)要求。請(qǐng)?jiān)谙路浇o我們留言,告訴我們你在RF采樣轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方面還希望了解到哪些內(nèi)容。
2018-09-03 16:08:31
,而且去除了正交解調(diào)器及相關(guān)的BB電路與LO合成器,并用單個(gè)RF采樣ADC取代了雙通道ADC。通過(guò)采用RF采樣ADC,信號(hào)路徑已被大大簡(jiǎn)化。圖2:RF采樣接收器架構(gòu)該RF采樣架構(gòu)為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了
2018-09-06 14:58:45
頻帶應(yīng)用并根據(jù)需要實(shí)時(shí)更改頻帶的機(jī)會(huì)。 在下個(gè)月的文章中,筆者將討論用來(lái)實(shí)現(xiàn)高采樣率RF采樣ADC的交叉存取技術(shù)。
2018-09-06 15:10:43
高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)。 采樣定理規(guī)定,采樣速率必須至少是信號(hào)最大帶寬的兩倍。低于該速率的采樣被稱為欠采樣,會(huì)引起混疊現(xiàn)象;筆者的上一篇博客討論了這種方法的好處
2018-09-06 14:58:46
RF功率LDMOSFET有什么優(yōu)勢(shì)?RF功率LDMOSFET由那部分組成?RF功率MOSFET設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)難點(diǎn)?
2021-04-21 06:37:19
本文介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC,通過(guò)簡(jiǎn)化信號(hào)鏈來(lái)有效解決采樣問(wèn)題。使用連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和存在的限制。
2021-02-22 06:58:09
NI RF平臺(tái)為測(cè)試應(yīng)用所提供的優(yōu)勢(shì)是什么?
2021-05-10 06:07:32
The ABCs of Interleaved ADCs作者:Jonathan Harris,ADI 應(yīng)用工程師簡(jiǎn)介在當(dāng)今的許多細(xì)分市場(chǎng),交織型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。在通信
2020-08-05 09:54:42
我有一個(gè)帶有RF FMC模塊的KC705。它們以RF板122.88 MHz提供的默認(rèn)采樣率工作。 RF板上的ADC / DAC為AFE7225,數(shù)據(jù)采用2線LVDS。參考固件使用IDELAY
2019-09-19 06:03:14
描述TIDA-01016 是一款適合高動(dòng)態(tài)范圍高速 ADC 的時(shí)鐘解決方案。射頻輸入信號(hào)由高速 ADC 直接采用射頻取樣法捕獲。ADC32RF80 是一款雙通道 14 位 3GSPS 射頻取樣
2018-09-30 09:26:09
帶寬成為了一個(gè)理想的解決方案,如此便可在某一精確時(shí)刻對(duì)頻率非常高的模擬 /RF 輸入信號(hào)進(jìn)行采樣。該過(guò)程通過(guò)一個(gè)低抖動(dòng)采樣器實(shí)現(xiàn)信號(hào)采樣,并在更寬帶寬范圍內(nèi)降低了 ADC 的動(dòng)態(tài)線性度要求,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">采樣
2021-01-20 08:00:00
性能的應(yīng)用,THA幾乎是必不可少的,至少目前是如此!RF ADC正在迅速趕上。很容易明白,在對(duì)較寬帶寬進(jìn)行采樣以覆蓋多個(gè)目標(biāo)頻帶時(shí),GSPS轉(zhuǎn)換器在理論上具有易用性優(yōu)勢(shì),可以消除前端RF帶上的一個(gè)或多個(gè)
2018-10-22 16:40:41
了視野,但為了達(dá)到X波段(12 GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器 (THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2019-07-22 08:01:03
在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 ADC 采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì) RF 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè) THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)
2020-09-30 07:00:00
射頻(RF)采樣的架構(gòu)是什么樣的?
2021-05-20 06:57:40
使用ADC采樣時(shí)如何達(dá)到最高采樣頻率
2020-11-25 06:55:59
3dB。RF采樣ADC的優(yōu)勢(shì)RF采樣ADC有兩個(gè)明顯優(yōu)勢(shì),一是將大量信號(hào)帶寬數(shù)字化,二是直接在RF上捕捉信號(hào),從而簡(jiǎn)化了信號(hào)鏈。但它還有一個(gè)鮮少被提及的優(yōu)勢(shì),即在所需信號(hào)波段遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于采樣率時(shí),它能
2019-06-12 05:00:10
結(jié)構(gòu)。
ad6676是一款高度集成的中頻子系統(tǒng),可數(shù)字化高達(dá)160 MHz的射頻(RF)頻段,并且此頻段在70 MHz至450 MHz中頻(IF)范圍內(nèi)為寬度居中。 與傳統(tǒng)奈奎斯特IF采樣ADC
2023-12-11 08:14:37
zone input signal frequencies. ADC12J4000 is a 12-bit, 4-GSPS RF sampling ADC with 3-dB input
2018-09-28 08:36:34
Luminary的ADC過(guò)采樣應(yīng)用筆記
本文主要介紹一種Luminary單片機(jī)高精度低成本AD轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法,解決在某些要求高精度ADC領(lǐng)域的Luminary應(yīng)用問(wèn)題。
2010-04-03 14:38:21
31 描述ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 位 3GSPS 雙通道電信接收器和反饋器件系列,支持輸入頻率高達(dá) 4GHz 及以上的 RF 采樣。ADC32RF
2023-12-29 11:27:45
SmartFusion系列ADC采樣并顯示實(shí)驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)教程
視頻教程
2010-11-17 17:34:51
52 本內(nèi)容提供了2812片內(nèi)ADC采樣時(shí)間計(jì)算。1)序列采樣模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:36
3094 STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換
2015-12-07 18:16:52
56 STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換
2015-12-07 18:16:28
0 ADC32RF45使得設(shè)計(jì)者在架構(gòu)直接射頻采樣無(wú)線電設(shè)備時(shí)不必進(jìn)行動(dòng)態(tài)范圍權(quán)衡。
2016-12-28 02:41:11
4457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A0/wKgZomUMPzCAbUo_AAAYeFaYPds710.jpg)
而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)。 采樣定理規(guī)定,采樣速率必須至少是信號(hào)最大帶寬的兩倍。低于該速率的采樣被稱為欠采樣,會(huì)引起混疊現(xiàn)象;筆者的上一篇博客討論了這種方法的好處。高于該速率的采樣被稱為過(guò)
2017-04-18 01:17:11
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B7/wKgZomUMP-aAX4aKAAAJQrqXDik808.jpg)
射頻采樣架構(gòu)為傳統(tǒng)超級(jí)外差架構(gòu)提供了替代方案。射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以高采樣率工作,將射頻(RF)信號(hào)直接轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),由于高采樣率,射頻采樣架構(gòu)支持很寬的信號(hào)帶寬。更高的信號(hào)帶寬可擴(kuò)大
2017-05-03 16:15:45
23 帶寬,這也就表示更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,將模擬無(wú)線電波轉(zhuǎn)換為數(shù)字處理。然而,更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(GSPS,或稱每秒千兆采樣轉(zhuǎn)換器)——廣為人知的有RF采樣ADC——同樣產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),而這些DSP芯片必須以高得多的速度進(jìn)行處理。
2017-11-16 15:22:34
4851 任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:05
1009 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQV2Ac3OUAAAQBq_PwXM405.jpg)
GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2018-03-07 11:18:45
3 RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號(hào)和大帶寬信號(hào);但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號(hào)。就帶寬或輸出頻率不過(guò)高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)。
2018-05-02 09:30:50
7852 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/E9/pIYBAFrpFcmAHb5LAAAR8zxkTdM083.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC32RF83相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有ADC32RF83的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,ADC32RF83真值表,ADC32RF83管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:27:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/6A/pIYBAFshCQ2AdC6PAAAUB9rLGJU075.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC32RF82相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有ADC32RF82的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,ADC32RF82真值表,ADC32RF82管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:27:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/52/o4YBAFshCMGAHlavAAAUDUbL-64534.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC32RF80相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有ADC32RF80的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,ADC32RF80真值表,ADC32RF80管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:26:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/52/o4YBAFshCMOAd4x8AAAUE9cNrNU937.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)ADC31RF80相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有ADC31RF80的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,ADC31RF80真值表,ADC31RF80管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:26:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/69/pIYBAFshCG-AMjDOAAAUDsjZgJM280.jpg)
主要ADC采樣技術(shù)簡(jiǎn)介SAR ADC原理介紹
2019-01-30 11:00:10
11404 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxREySAX1aIAAA4Ln99h9Q939.jpg)
這顆射頻采樣ADC經(jīng)過(guò)測(cè)試可輸入高達(dá)2 GHz頻率的信號(hào),因此選用RF肖特基二極管(RB851Y)。表2顯示RB851Y的關(guān)鍵參數(shù);表明該器件適合該應(yīng)用。測(cè)試結(jié)果顯示二極管防止了ADC輸入電壓超過(guò)其3.2 V的絕對(duì)最大電壓(相對(duì)于AGND)。
2019-08-23 11:41:47
4488 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/21/pIYBAF0U87WARh67AACxXfDmXzA252.jpg)
類似于Δ-Σ型ADC過(guò)采樣、高吞吐速率SAR ADC過(guò)采樣還能改善抗混疊性能,并降低總噪聲。 很多情況下,過(guò)采樣是Δ-Σ型ADC的固有屬性,可以順利實(shí)現(xiàn),并且集成數(shù)字濾波器和抽取功能。 然而
2019-09-14 10:05:00
3425 ![](http://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2015/1224/20151224112217438.png)
1/14HZ = 71.4ms,一個(gè)周期采樣6000個(gè)點(diǎn),則每?jī)蓚€(gè)點(diǎn)之間的采樣間隔為:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us;
選擇ADC的采樣周期為71.5,則ADC時(shí)鐘頻率為:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:06
19055 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/DB/o4YBAF2kMF2AQ8YNAAE6QqTDm6Q082.png)
RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號(hào)和大帶寬信號(hào);但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號(hào)。
2019-12-18 16:39:47
726 過(guò)去5年間,速度在1GSPS以上的高速ADC技術(shù)的采樣率和性能不斷提升,全新器件能夠?qū)崿F(xiàn)RF頻譜的直接采樣。這些全新的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 能夠在保持出色噪聲和線性的同時(shí),在3GHz或更高的頻率
2020-02-07 10:55:31
2001 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/ED/pIYBAF480nuANqRCAAB36gcVSUY661.png)
MS/s;而到了2018年,12位ADC的采樣率已經(jīng)達(dá)到6.4 GS/s。 由于這些性能的提高,轉(zhuǎn)換器可以直接數(shù)字化RF頻率的信號(hào),并為現(xiàn)代通信和雷達(dá)系統(tǒng)提供足夠的動(dòng)態(tài)范圍。雖然在使用高采樣率(主要是動(dòng)態(tài)范圍)轉(zhuǎn)換器時(shí)需要進(jìn)行權(quán)衡,但該技術(shù)允許您將廣泛使用的外差RF架
2020-10-21 10:42:00
1 任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣 ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:00
0 AD7779: 8通道、24位同步采樣ADC
2021-03-21 16:03:43
30 前言 :本文我們介紹下ADC采樣時(shí)鐘的抖動(dòng)(Jitter)參數(shù)對(duì)ADC采樣的影響,主要介紹以下內(nèi)容: 時(shí)鐘抖動(dòng)的構(gòu)成 時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)ADC SNR的影響 如何計(jì)算時(shí)鐘抖動(dòng) 如何優(yōu)化時(shí)鐘抖動(dòng) 1.采樣理論
2021-04-07 16:43:45
7378 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/C0/pIYBAGBtcl6AWIAAAAAKazW5-vg884.jpg)
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的采樣可能會(huì)引起混疊和電容反沖問(wèn)題,為了解決這些問(wèn)題,設(shè)計(jì)人員會(huì)在電路中使用濾波器和驅(qū)動(dòng)放大器,但同時(shí)也會(huì)給在中等帶寬應(yīng)用領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)精確的直流和交流性能帶來(lái)挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)人員可能
2021-06-25 11:28:04
2582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/53/pYYBAGDVT0SAcocXAAAucrgfSj4760.png)
STM32F30x 的ADC 采樣的傅立葉變換(理士國(guó)際電源技術(shù)有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 內(nèi)部的DSP 進(jìn)行浮點(diǎn)快速傅立葉變換(FFT),為聯(lián)系實(shí)際應(yīng)用,使用ADC
2021-08-04 17:47:45
70 1、開(kāi)啟ADC以后,延時(shí)一段時(shí)間,再采樣,如果是連續(xù)采樣的話,開(kāi)始的幾百個(gè)數(shù)據(jù)建議丟棄。原因就是開(kāi)啟ADC的瞬間,電壓肯定是在波動(dòng)狀態(tài)的,這個(gè)時(shí)候采樣肯定有問(wèn)題。2、過(guò)采樣。如果采樣頻率高于信號(hào)最高
2021-10-25 11:06:08
22 解決辦法1配置adc的時(shí)候,采樣周期需要設(shè)置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采樣周期太小,會(huì)導(dǎo)致采樣不準(zhǔn)確,采樣周期
2021-11-25 09:21:02
35 ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號(hào)量,單片機(jī)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個(gè)通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來(lái)說(shuō)=轉(zhuǎn)換時(shí)間+讀取時(shí)間。而轉(zhuǎn)換時(shí)間=采樣時(shí)間+12.5個(gè)時(shí)鐘周期。采樣
2021-11-26 20:36:06
88 學(xué)習(xí)ADC多通道采樣,參考野火的開(kāi)發(fā)手冊(cè)和代碼
2021-11-29 16:51:08
17 Digispark ATtiny85 ADC采樣 analogRead()
2021-11-30 10:51:04
10 MSP430或STM32,在使用內(nèi)部ADC出現(xiàn)的采樣數(shù)據(jù)異常抖動(dòng)問(wèn)題采樣設(shè)計(jì):用于檢測(cè)供電線路電流及電壓。產(chǎn)品運(yùn)行在兩種模式下,1、低功耗靜態(tài)模式(倉(cāng)儲(chǔ)態(tài)),2、全功能全速運(yùn)行模式(工作態(tài))。在倉(cāng)儲(chǔ)
2021-12-08 09:06:10
12 STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:06
41 MSP432——單路ADC采樣配置ADC引腳配置使能ADC模塊,初始化ADC模塊單路轉(zhuǎn)化配置,轉(zhuǎn)化存儲(chǔ)器配置使能采樣時(shí)鐘,使能轉(zhuǎn)化中斷使能,開(kāi)啟總中斷開(kāi)始轉(zhuǎn)化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:36
12 STM8S003單片機(jī)ADC采樣通道總共有5個(gè),從AIN2---AIN6,多通道采樣時(shí)需要將ADC轉(zhuǎn)換設(shè)置為單次轉(zhuǎn)換模式,每次切換采樣通道后,需要重新初始化 ADC,采樣結(jié)果在中斷中讀取。IO
2021-12-27 18:30:21
7 一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過(guò)采樣。
2022-03-07 08:56:00
6081 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/59/poYBAGIlW7yAQRiuAAGjHSa45zE203.png)
GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì)RF市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè)THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10 GHz帶寬。
2022-08-09 10:40:49
935 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/E1/o4YBAFuwg86AOQdvAAFlb30VpuA901.PNG)
ADC采樣積分方式的BLDC方波無(wú)感控制的原理
2022-10-28 12:00:22
10 本應(yīng)用筆記討論了逐次逼近寄存器(SAR)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的片內(nèi)過(guò)采樣。兩種常見(jiàn)的過(guò)采樣技術(shù)是正態(tài)平均值和滾動(dòng)平均值。這些技術(shù)在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中執(zhí)行,因此可以直接獲得平均轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),從而減輕數(shù)字控制器的負(fù)擔(dān),這是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。
2023-02-22 10:18:35
990 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/85/pYYBAGP1gEyAJcKjAAAvtuLZBDk718.png)
SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),它采用連續(xù)逼近法來(lái)實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)的采樣和量化。它是采樣速率低于5Msps (每秒百萬(wàn)次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用結(jié)構(gòu)。具有采樣速度快,精度高,功耗低,但是復(fù)雜度較高的應(yīng)用特點(diǎn)。
2023-02-22 17:44:13
4351 測(cè)量電壓和電流以及它們之間的相位角。過(guò)去,同步采樣意味著設(shè)計(jì)人員必須使用多個(gè)ADC,并在每個(gè)通道上執(zhí)行并行轉(zhuǎn)換。同步采樣ADC現(xiàn)在使用多個(gè)T/H在同一時(shí)刻對(duì)輸入進(jìn)行采樣,然后對(duì)每個(gè)通道執(zhí)行轉(zhuǎn)換。
2023-02-24 17:24:21
2538 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/B7/poYBAGP4gkKAKJi6AABB57mN8KE126.gif)
演變成高度集成的單片硅 IC 。自從第一個(gè)商用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器問(wèn)世以來(lái),對(duì)更快數(shù)據(jù)速率的永不滿足的需求意味著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的開(kāi)發(fā)必須跟上步伐。ADC的最新化身是RF采樣ADC,采樣速度在GHz范圍內(nèi)。
2023-02-28 15:44:58
887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/F8/pYYBAGP9toOATJBfAACmgOf4bnQ315.png)
AN059 提高ADC采樣精度的方法
2023-03-01 18:50:14
14 現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對(duì)更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動(dòng)態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)架構(gòu)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒(méi)有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實(shí)現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒(méi)有一個(gè)內(nèi)核ADC器件同時(shí)滿足高采樣速率和動(dòng)態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:09
1242 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3F/poYBAGQ6AseAdeKiAABe3-68GGE453.png)
一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過(guò)采樣。
2023-06-02 10:44:13
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1C/wKgaomR5V3OAFJv_AALCsCprYfs042.jpg)
ADC12DJ3200設(shè)備是一種射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以直接采樣從直流到以上的輸入頻率10千兆赫。在雙通道模式下,ADC12DJ3200最多可采樣3200個(gè)MSPS和6400
2023-06-16 16:36:59
1 adc采樣率和帶寬的關(guān)系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數(shù)之一,也是
2023-09-12 10:51:12
6009 12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射頻采樣 GSPS ADC,可直接對(duì)高達(dá) 2.7 GHz 及以上的輸入頻率進(jìn)行采樣。ADC12D800/500RF 增強(qiáng)
2023-09-20 15:02:52
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《tinyAVR 1系列的ADC過(guò)采樣.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-25 10:06:39
0 AD9361是一款高性能的射頻前端芯片,廣泛應(yīng)用于無(wú)線通信系統(tǒng)中。其中一個(gè)重要特性是其具有靈活可調(diào)的ADC采樣率。本文將詳細(xì)介紹AD9361的ADC采樣率設(shè)置范圍,包括其相關(guān)特性、設(shè)置方法以及在實(shí)際
2024-01-04 09:37:57
904 大家在使用MCU內(nèi)部adc進(jìn)行信號(hào)采樣一個(gè)靜態(tài)電壓時(shí)可能在IO口上看到過(guò)這樣的波形:
2024-01-15 10:03:08
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/88/wKgZomWkkliAO8CMAAArpEjBvvA690.png)
大家在使用ADC采樣的時(shí)候是否計(jì)算過(guò)ADC的采樣率,這個(gè)問(wèn)題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgZomWvFnyAW0mdAABDbA1TY9I400.png)
評(píng)論