AD9268是一款雙通道、16位、125 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),設(shè)計(jì)用來支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信應(yīng)用。這款雙通道ADC內(nèi)核采用多級、差分流水線架構(gòu),并集成了輸出誤差校正邏輯。每個ADC均具有寬帶寬
AD7892是美國AD公司生產(chǎn)的LC2MOS型單電源12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,可并行或串行輸出,文中介紹了它的功能、特點(diǎn),工作時序以及在圖像采集系統(tǒng)中的應(yīng)用電路。
本文論證了在仔細(xì)遵循設(shè)計(jì)實(shí)踐技巧的情況下,模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以直接采用開關(guān)電源供電,而不會造成性能損失。與采用ADP1708線性電源相比,采用ADP2114開關(guān)電源供電時,轉(zhuǎn)換器的性能未出現(xiàn)下降。而采用開關(guān)電源可將電源效率提高30%~40%,并且能大幅降低總功耗(甚至超過簡單地選擇較低功耗的轉(zhuǎn)換器)。
本文論證了在仔細(xì)遵循設(shè)計(jì)實(shí)踐技巧的情況下,模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以直接采用開關(guān)電源供電,而不會造成性能損失。與采用ADP1708線性電源相比,采用ADP2114開關(guān)電源供電時,轉(zhuǎn)換器的性能未出現(xiàn)下降。而采用開關(guān)電源可將電源效率提高30%~40%,并且能大幅降低總功耗(甚至超過簡單地選擇較低功耗的轉(zhuǎn)換器)。
?。?、概述:近年來,隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的迅速發(fā)展和新理論、新算法的不斷涌現(xiàn),加之?dāng)?shù)字信號處理器件性能的全面提高,使實(shí)際系統(tǒng)對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的要求越來越高。因此,在實(shí)際的應(yīng)用中,一般都要求模數(shù)轉(zhuǎn)換器必須同時具備
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美國國家半導(dǎo)體公司 (NS)宣布推出業(yè)界首款雙通道16位、160MSPS的流水線結(jié)構(gòu)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。這款型號為ADC16DV160的流水線結(jié)構(gòu)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器設(shè)有兩條高速通道,其全球領(lǐng)先的動態(tài)性能和僅有10mmx10mm的小巧封裝,可
介紹了一個用于高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器,采用0.25μmCMOS工藝的高性能采樣保持電路。該采樣保持電路的采樣頻率為20MHz,允許最大采樣信號頻率為10MHz,在電源電壓為2.5V的情況下,采樣信號全差分幅度為2V。通過采用全差分flip-around結(jié)構(gòu),而非傳統(tǒng)的電荷傳輸構(gòu)架,因而在同等精度下,大大降低了功耗。為了提高信噪比,采用自舉開關(guān)。Hspice仿真結(jié)構(gòu)顯示:在輸入信號為5MHz的情況下,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)為92.4dB.該電路將被用于一個14位20MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
TLC1549是美國德州儀器公司生產(chǎn)的10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器。它采用CMOS工藝,具有內(nèi)在的采樣和保持,采用差分基準(zhǔn)電壓高阻輸入,抗干擾,可按比例量程校準(zhǔn)轉(zhuǎn)換范圍,總不可調(diào)整誤差達(dá)到±1LSB Max(4.8mV)等特點(diǎn)。
所謂軟件無線電,就是采用數(shù)字信號處理技術(shù),在可編程控制的應(yīng)用硬件平臺上,利用軟件來定義實(shí)現(xiàn)無線電臺的各部分功能:包括前端接收、中頻處理以及信號的基帶處理等。即整個無線電臺從高頻、中頻、基帶直到控制協(xié)議全部
所謂軟件無線電,就是采用數(shù)字信號處理技術(shù),在可編程控制的應(yīng)用硬件平臺上,利用軟件來定義實(shí)現(xiàn)無線電臺的各部分功能:包括前端接收、中頻處理以及信號的基帶處理等。即整個無線電臺從高頻、中頻、基帶直到控制協(xié)議全部
摘 要 簡要分析sigma—deIta(∑一△)架構(gòu)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)原理,提出一種基于FPGA內(nèi)部LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接收器的音頻ADC架構(gòu),并給出在FPGA上的實(shí)現(xiàn)結(jié)果。在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)音頻ADC,具有擴(kuò)展方便
摘 要 簡要分析sigma—deIta(∑一△)架構(gòu)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)原理,提出一種基于FPGA內(nèi)部LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接收器的音頻ADC架構(gòu),并給出在FPGA上的實(shí)現(xiàn)結(jié)果。在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)音頻ADC,具有擴(kuò)展方便
今年年初TI推出的兩款模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADS8329和ADS8330向世人展現(xiàn)了一個低功耗、高速和高性能的獨(dú)特組合。該組合使其成為諸多應(yīng)用的理想選擇,例如:通信、醫(yī)療儀器、自動測試設(shè)備、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)或工業(yè)過程控制