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分集增益

  • 高增益跨導型運算放大器設計

    運算放大器作為模擬集成電路設計的基礎,同時作為DAC校準電路的一部分,本次設計一個高增益全差分跨導型運算放大器。

    標簽: 增益 運算 放大器設計

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:dvfeng

  • 一種增益增強型套筒式運算放大器的設計

    設計了一種用于高速ADC中的全差分套筒式運算放大器.從ADC的應用指標出發,確定了設計目標,利用開關電容共模反饋、增益增強等技術實現了一個可用于12 bit精度、100 MHz采樣頻率的高速流水線(Pipelined)ADC中的運算放大器.基于SMIC 0.13 μm,3.3 V工藝,Spectre仿真結果表明,該運放可以達到105.8 dB的增益,單位增益帶寬達到983.6 MHz,而功耗僅為26.2 mW.運放在4 ns的時間內可以達到0.01%的建立精度,滿足系統設計要求.

    標簽: 增益 增強型 運算放大器

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:563686540

  • 時鐘分相技術應用

    摘要: 介紹了時鐘分相技術并討論了時鐘分相技術在高速數字電路設計中的作用。 關鍵詞: 時鐘分相技術; 應用 中圖分類號: TN 79  文獻標識碼:A   文章編號: 025820934 (2000) 0620437203 時鐘是高速數字電路設計的關鍵技術之一, 系統時鐘的性能好壞, 直接影響了整個電路的 性能。尤其現代電子系統對性能的越來越高的要求, 迫使我們集中更多的注意力在更高頻率、 更高精度的時鐘設計上面。但隨著系統時鐘頻率的升高。我們的系統設計將面臨一系列的問 題。 1) 時鐘的快速電平切換將給電路帶來的串擾(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時鐘對電路板的設計提出了更高的要求: 我們應引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統時鐘高于100MHz 的情況下, 應使用高速芯片來達到所需的速度, 如ECL 芯 片, 但這種芯片一般功耗很大, 再加上匹配電阻增加的功耗, 使整個系統所需要的電流增大, 發 熱量增多, 對系統的穩定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時鐘相應的電磁輻射(EM I) 比較嚴重。 所以在高速數字系統設計中對高頻時鐘信號的處理應格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時鐘分相技術, 以低頻的時鐘實現高頻的處 理。 1 時鐘分相技術 我們知道, 時鐘信號的一個周期按相位來分, 可以分為360°。所謂時鐘分相技術, 就是把 時鐘周期的多個相位都加以利用, 以達到更高的時間分辨。在通常的設計中, 我們只用到時鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統的時間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時鐘分為4 個相位(0°、90°、180°和270°) , 系統的時間分辨就 可以提高為原來的4 倍(如圖1b 所示)。 以前也有人嘗試過用專門的延遲線或邏輯門延時來達到時鐘分相的目的。用這種方法產生的相位差不夠準確, 而且引起的時間偏移(Skew ) 和抖動 (J itters) 比較大, 無法實現高精度的時間分辨。 近年來半導體技術的發展, 使高質量的分相功能在一 片芯片內實現成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優異的時鐘 芯片。這些芯片的出現, 大大促進了時鐘分相技術在實際電 路中的應用。我們在這方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時間性能, 必須確保分相時鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設計中, 通常用一個低頻、高精度的 晶體作為時鐘源, 將這個低頻時鐘通過一個鎖相環(PLL ) , 獲得一個較高頻率的、比較純凈的時鐘, 對這個時鐘進行分相, 就可獲得高穩定、低抖動的分 相時鐘。 這部分電路在實際運用中獲得了很好的效果。下面以應用的實例加以說明。2 應用實例 2. 1 應用在接入網中 在通訊系統中, 由于要減少傳輸 上的硬件開銷, 一般以串行模式傳輸 圖3 時鐘分為4 個相位 數據, 與其同步的時鐘信號并不傳輸。 但本地接收到數據時, 為了準確地獲取 數據, 必須得到數據時鐘, 即要獲取與數 據同步的時鐘信號。在接入網中, 數據傳 輸的結構如圖2 所示。 數據以68MBös 的速率傳輸, 即每 個bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個數據 幀的開頭有一個用于同步檢測的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時鐘信號, 一般時間 分辨應該達到1ö4 的時鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說, 系統時鐘頻率應在300MHz 以 上, 在這種頻率下, 我們必須使用ECL inp s 芯片(ECL inp s 是ECL 芯片系列中速度最快的, 其 典型門延遲為340p s) , 如前所述, 這樣對整個系統設計帶來很多的困擾。 我們在這里使用鎖相環和時鐘分相技術, 將一個16MHz 晶振作為時鐘源, 經過鎖相環 89429 升頻得到68MHz 的時鐘, 再經過分相芯片AMCCS4405 分成4 個相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個相位的68MHz 時鐘中選擇出與數據同步性最好的一個。選擇的依據是: 在每個數據幀的頭部(HEAD) 都有一個8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個相位的時鐘去鎖存數據, 如果經某個時鐘鎖存后的數據在這個指定位置最先檢測出這 個KWD, 就認為下一相位的時鐘與數據的同步性最好(相關)。 根據這個判別原理, 我們設計了圖4 所示的時鐘分相選擇電路。 在板上通過鎖相環89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時鐘: 用這4 個 時鐘分別將輸入數據進行移位, 將移位的數據與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認為檢 出了KWD。將4 路相關器的結果經過優先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時鐘。這里, 我們運用AMCC 公司生產的 S4405 芯片, 對68MHz 的時鐘進行了4 分 相, 成功地實現了同步時鐘的獲取, 這部分 電路目前已實際地應用在某通訊系統的接 入網中。 2. 2 高速數據采集系統中的應用 高速、高精度的模擬- 數字變換 (ADC) 一直是高速數據采集系統的關鍵部 分。高速的ADC 價格昂貴, 而且系統設計 難度很高。以前就有人考慮使用多個低速 圖5 分相技術應用于采集系統 ADC 和時鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時鐘分相電路產生的相位不準確, 時鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產生較 大的孔徑晃動(Aperture J itters) , 無法達到很 好的時間分辨。 現在使用時鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術應用在高速數據采集系統中: 以4 分相后 圖6 分相技術提高系統的數據采集率 的80MHz 采樣時鐘分別作為ADC 的 轉換時鐘, 對模擬信號進行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號經過 緩沖、調理, 送入ADC 進行模數轉換, 采集到的數據寫入存儲器(M EM )。各個 采集通道采集的是同一信號, 不過采樣 點依次相差90°相位。通過存儲器中的數 據重組, 可以使系統時鐘為80MHz 的采 集系統達到320MHz 數據采集率(如圖6 所示)。 3 總結 靈活地運用時鐘分相技術, 可以有效地用低頻時鐘實現相當于高頻時鐘的時間性能, 并 避免了高速數字電路設計中一些問題, 降低了系統設計的難度。

    標簽: 時鐘 分相 技術應用

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:xg262122

  • ATtiny15/L單片機原理及其應用

    描述ATtiny15/L是一款基于AVRRISC的低功耗CMOS的8位單片機。通過在一個時鐘周期內執行一條指令,ATtiny15/L可以取得接近1MIPS/MHz的性能,從而使得設計人員可以在功耗和執行速度之間取得平衡。AVR核將32個工作寄存器和豐富的指令集聯結在一起。所有的工作寄存器都與ALU算邏單元直接相連,允許在一個時鐘周期內執行的單條指令同時訪問兩個獨立的寄存器。這種結構提高了代碼效率,使AVR得到了比普通CISC單片機高將近10倍的性能。ATtiny15/L具有4個單端及一個20倍增益的差分ADC通道。高速PWM輸出使得ATtiny15/L十分適合于電池充電器應用和電源調節電路。

    標簽: ATtiny 15 單片機原理

    上傳時間: 2014-12-27

    上傳用戶:yinglimeng

  • 用二端口S參數來表征差分電路的特性

    用二端口S-參數來表征差分電路的特性■ Sam Belkin差分電路結構因其更好的增益,二階線性度,突出的抗雜散響應以及抗躁聲性能而越來越多地被人們采用。這種電路結構通常需要一個與單端電路相連接的界面,而這個界面常常是采用“巴倫”器件(Balun),這種巴倫器件提供了平衡結構-到-不平衡結構的轉換功能。要通過直接測量的方式來表征平衡電路特性的話,通常需要使用昂貴的四端口矢量網絡分析儀。射頻應用工程師還需要確定幅值和相位的不平衡是如何影響差分電路性能的。遺憾的是,在射頻技術文獻中,很難找到一種能表征電路特性以及衡量不平衡結構所產生影響的好的評估方法。這篇文章的目的就是要幫助射頻應用工程師們通過使用常規的單端二端口矢量網絡分析儀來準確可靠地解決作為他們日常工作的差分電路特性的測量問題。本文介紹了一些用來表征差分電路特性的實用和有效的方法, 特別是差分電壓,共模抑制(CMRR),插入損耗以及基于二端口S-參數的差分阻抗。差分和共模信號在差分電路中有兩種主要的信號類型:差分模式或差分電壓Vdiff 和共模電壓Vcm(見圖2)。它們各自的定義如下[1]:• 差分信號是施加在平衡的3 端子系統中未接地的兩個端子之上的• 共模信號是相等地施加在平衡放大器或其它差分器件的未接地的端子之上。

    標簽: 二端口 S參數 差分電路

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:葉山豪

  • 計算所漢語詞法分析系統ICTCLAS.分詞正確率高達97.58%(973專家組評測)

    計算所漢語詞法分析系統ICTCLAS.分詞正確率高達97.58%(973專家組評測),未登錄詞識別召回率均高于90%,其中中國人名的識別召回率接近98%處理速度為31.5Kbytes/s。ICTCLAS的特色還在于:可以根據需要輸出多個高概率結果,有多種輸出格式,支持北大詞性標注集,973專家組給出的詞性標注集合。

    標簽: ICTCLAS 97.58% 973

    上傳時間: 2014-01-09

    上傳用戶:1079836864

  • PIC18指令集中文介紹

    PIC18指令集中文介紹,詳細介紹了microchip剛推出的16位哈拂結構,更大存儲空間,RAM分頁/段管理的單片機的指令使用

    標簽: PIC 18 指令集

    上傳時間: 2014-06-07

    上傳用戶:lvzhr

  • 碩士學位論文:LDPC碼在瑞利衰落信道中的性能分析 信道編碼技術可以帶來編碼增益

    碩士學位論文:LDPC碼在瑞利衰落信道中的性能分析 信道編碼技術可以帶來編碼增益,節省寶貴的功率資源,己經成為現代數字 通信系統中必不可少的關鍵技術。LDPC碼采用低復雜度的迭代譯碼算法,且具有 逼近香農限的性能.由于LDPC碼具有諸多優點,它在信息可靠傳輸中的良好應 用前景己經引起學術界和rr業界的高度重視,成為當今信道編碼領域最受矚目的 研究熱點之一。 本文主要探討了LDPC碼在瑞利衰落信道中的性能,基于LDPC碼的分組空 時碼系統,以及基于LDPC碼的正交頻分復用系統.

    標簽: LDPC 信道 碩士 瑞利衰落

    上傳時間: 2013-12-27

    上傳用戶:標點符號

  • 一.“ZHG_C”(ZHG自定義C函數包)中為ZHG本人創作的自定義C函數集

    一.“ZHG_C”(ZHG自定義C函數包)中為ZHG本人創作的自定義C函數集,現共包含8個C文件,分別是: BMP16.C——DOS圖形模式下顯示16色位圖的函數。 BMP24.C——DOS圖形模式下顯示24位位圖的函數。 BMP256.C——DOS圖形模式下顯示256色位圖的函數。 BOX.C——DOS字符模式下畫矩形框(單、雙)。 HZK.C——DOS圖形模式下顯示漢字或英文(16×16、24×24、12×12、ASC8×16)。INFORMATION.C——DOS字符模式下以統一格式顯示作者信息。 MOUSE.C——DOS圖形模式下使用鼠標所需的一系列函數。 PLAY.C——C語言中用鍵盤播放音樂的函數。 二.它們所包含的函數的作用及用法分別在相應的文件中有說明,在C/C++程序中直接調用這些函數,可以極大地提高編程效率,事半功倍。 三.該函數包將會隨著本人學習的發展而繼續改進、補充以及增加新的實用的文件。 ----Author: zhg 2006.12 E-mail: wudazhg@163.com All Rights Reserved

    標簽: ZHG ZHG_C 自定義 函數

    上傳時間: 2015-08-14

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  • 系統分析師考試論文案例集_pdf版

    系統分析師考試論文案例集_pdf版,針對系分考試論文

    標簽: 系統分析師 案例 論文

    上傳時間: 2015-08-18

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