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高速实时数字信号处理之ADC
高速实时数字信号处理硬件技术发展概述

在过去的几年里,高速实时数字信号处理(DSP)技术取得了飞速的収展,目前单片DSP芯片的速度已经可以达到每秒80亿次定点运算(8000MIPS);其高速度、可编程、小型化的特点将使信息处理技术迚入一个新纪元。一个完整的高速实时数字信号处理系统包括多种功能模块,如DSP,ADC,DAC,RAM,FPGA,总线接口等技术。

本文的内容主要是分析高速实时数字信号处理系统的特点,构成,収展过程和系统设计中的一些问题,幵对其中的主要功能模块分别迚行了分析。最后文中介绍了一种采用自行开収的COTS产品快速构建嵌入式幵行实时信号处理系统的设计方法。详细阅读>>

解析ADC的原理、测量方法及设计案例"title="解析ADC的原理、测量方法及设计案例" 解析ADC的原理、测量方法及设计案例

ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。

Σ-Δ型ADC拓扑结构 基本原理:第一部分

Σ-Δ型ADC拓扑结构 基本原理:第一部分

 

Σ-Δ型ADC是当今信号采集和处理系统设计人员的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是让读者对Σ-Δ型号ADC拓扑结构背后的根本原理有一个基本了解。本文探讨了与ADC子系统设计相关的噪声、带宽、建立时间和所有其他关键参数之间的权衡分析示例,以便为精密数据采集电路设计人员提供背景信息。详细阅读>>

高速ADC的电源设计

高速ADC的电源设计

 

本技术文章将描述用于测量转换器AC电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中,以验证电源是否能满足所选转换器的要求。总之,本文将描述一些简单的指导方针,以便带给用户一些指导,帮助其为高速转换器设计电源。详细阅读>>

Σ-Δ型ADC拓扑结构 基本原理:第二部分

Σ-Δ型ADC拓扑结构 基本原理:第二部分

 

AD717x是市场上第一个提供真正24位无噪声输出的转换器系列。AD717x器件可使对噪声异常敏感的仪器仪表电路的动态范围最大化,支持降低或消除信号调理级中的前置放大器增益。这些器件还能高速运行,提供比以前更短的建立时间。由此可缩短控制环路对输入激励信号的响应时间,或通过更快的每通道吞吐速率来提高转换通道密度。详细阅读>>

数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求

数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求

 

基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它们在典型的基站中的使用,能够满足基站系统对高动态性能、高截点性能和低噪声的要求。详细阅读>>

超低抖动时钟合成器的设计挑战

 

超低抖动时钟合成器的设计挑战

该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动< 100fs。对于1GHz模拟输出频率,所产生的抖动信噪比SNR为:-20 × log(2 × π × f × tj) = -64dB。分析和仿真结果表明,要达到这一抖动指标,设计难度远远高于预期。关于元器件变量和折衷方案的讨论为进一步的研究提供了线索。详细阅读>>

高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量

 

高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量

尽管积分非线性和微分非线性不是高速、高动态性能数据转换器最重要的参数,但在高分辨率成像应用中却具有重要意义。本文简要回顾了这两个参数的定义,并给出了两种不同但常用的测量高速模数转换器(ADC)的INL/DNL的方法。详细阅读>>

高速ADC的动态性能和增益平坦度至关重要 高速ADC的动态性能和增益平坦度至关重要
正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度

正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度

 

对于较高IF的模/数转换器(ADC),正确选择板级元器件是满足高动态性能和较宽增益平坦度的必要条件。本技术资料介绍了如何选择输入网络,借助宽带变压器、端接电阻和滤波电容,简化单端到差分信号转换的设计。详细阅读>>

副边变压器端接提升高速ADC的增益平坦度

副边变压器端接提升高速ADC的增益平坦度

 

本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器的信号调理链路。还详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平坦度和动态范围的影响。 正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要。详细阅读>>

在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度而又不影响动态性能?

在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度而又不影响动态性能?

 

本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器前端的信号调理。阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺牲ADC的动态特性。文中给出了变压器原级和次级匹配的差别。详细阅读>>

随着计算机技术、通信技术和微电子技术的高速发展,大大促进了ADC技术的发展,ADC作为模拟量与数据量接口的关键部件,广泛应用于各领域,在信息技术中起着重要作用。其中高速ADC已成为决定诸如雷达、通信、电子对抗、航天航空、导弹、测控、地展、医疗、仪器仪表、图象、高性能控制器及数字通信系统等现代化电子设备性能的重要环节。