基于過采樣和∑-△噪聲整形技術(shù)的DAC能夠可靠地把數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為高精度的模擬信號(大于等于16位)。采用這一架構(gòu)進行數(shù)模轉(zhuǎn)換具有諸多優(yōu)點,例如極低的失配噪聲和更高的可靠性,便于實現(xiàn)嵌入式集成等,最重要的是可以得到其他DAC結(jié)構(gòu)所無法達到的精度和動態(tài)范圍。在高精度測量,音頻轉(zhuǎn)換,汽車電子等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用價值。 本文采用∑-△結(jié)構(gòu)以FPGA方式實現(xiàn)了一個具有高精度的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,在24比特的輸入信號下,達到了約150dB的信噪比。作為一個靈活的音頻DAC實現(xiàn)方案。該DAC可以對CD/DVD/HDCD/SACD等多種制式下的音頻信號進行處理,接受并轉(zhuǎn)換采樣率為32/44.1/48/88.2/96/192kHz,字長為16/18/20/24比特的PCM數(shù)據(jù),具備良好的兼容性和通用性。 由于非線性和不穩(wěn)定性的存在,高階∑-△調(diào)制器的設(shè)計與實現(xiàn)存在較大的難度。本文綜合大量文獻中的經(jīng)驗原則和方法,闡述了穩(wěn)定的高階高精度調(diào)制器的設(shè)計流程;并據(jù)此設(shè)計了達到24bit精度和滿量程輸入范圍的的5階128倍調(diào)制器。本文創(chuàng)新性地提出了∑-△調(diào)制器的一種高效率流水線實現(xiàn)結(jié)構(gòu)。分析表明,與其他常見的∑-△調(diào)制器實現(xiàn)結(jié)構(gòu)相比,本方案具有結(jié)構(gòu)簡單、運算單元少等優(yōu)點;此外在同樣信號采樣率下,調(diào)制器所需的時鐘頻率大大降低。 文中的過采樣濾波模塊采用三級半帶濾波器和一個可變CIC濾波器級聯(lián)組成,可以達到最高128倍的過采樣比,同時具有良好的通帶和阻帶特性。在半帶濾波器的設(shè)計中采用了CSD編碼,使結(jié)構(gòu)得到了充分的簡化。 本文提出的過采樣DAC方案具有可重配置結(jié)構(gòu),讓使用者能夠方便地控制過采樣比和調(diào)制器階數(shù)。通過積分梳狀濾波器的配置,能夠獲得32/64/128倍的不同過采樣比,從而實現(xiàn)對于32~192kHz多種采樣率輸入的處理。在不同輸入字長情況下,通過調(diào)制器的重構(gòu),則可以將調(diào)制器由高精度的5階模式改變?yōu)楣母偷?階模式,滿足不同分辨率信號輸入時的不同精度要求。這是本文的另一創(chuàng)新之處。 目前,該過采樣DAC已經(jīng)在XilinxVirtexⅡ系列FPGA器件下得到硬件實現(xiàn)和驗證。測試表明,對于從32kHz到192kHz的不同輸入信號,該DAC模塊輸出1比特碼流的帶內(nèi)信噪比均能滿足24比特數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換應(yīng)用的分辨率要求。
上傳時間: 2013-07-08
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多數(shù)電磁干擾濾波器必須使用共模電感器。由于共模電感器在很寬的 頻率范圍內(nèi)阻抗很高,所以可抑制高頻開關(guān)電源產(chǎn)生的高頻噪聲。
上傳時間: 2013-07-19
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摘要:為改善傳統(tǒng)EMI 濾波器的濾波性能,分析并采用了合成扼流圈來替代傳統(tǒng)分立扼流圈,并根據(jù)濾 波器阻抗失配原理,通過分析L ISN 網(wǎng)絡(luò)與噪聲源的阻抗特性,分別對共差模等效電路進行分析與設(shè)計,提出 了基于合成扼流圈的開關(guān)電源EMI 濾波器設(shè)計方法。試驗結(jié)果證明,此方法是有效的,并已成功地應(yīng)用在燃 料電池轎車用DC/ DC 變換器的控制電路板設(shè)計中。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;電磁干擾;合成扼流圈;共模電感
標(biāo)簽: 共模電感 濾波器設(shè)計
上傳時間: 2013-06-09
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近年來,由于政府機構(gòu)或其他團體對EMC(電磁兼容)日益重視,工程師們在設(shè)計產(chǎn) 品時亦是非常注意產(chǎn)品的輻射問題。特別值得一提的是:直流變換器很高的開關(guān)頻率及尖峰 脈沖斜波就是一典型的EMI(電磁干擾)。 共模電感就是一個重要的抗電磁干擾零件,它可以在一寬頻條件下提供非常高的阻 抗。大多數(shù)EMI 濾波器主要部件就是一共模電感。在此文中,主要介紹共模電感的設(shè)計及 磁芯選材問題。
上傳時間: 2013-04-24
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將模擬量——現(xiàn)實世界中絕大部分現(xiàn)象的特征——轉(zhuǎn)換為數(shù)字語言,以便用于信息處理、計算、數(shù)據(jù)傳輸和控制系統(tǒng)。數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)則用于將發(fā)送或存儲的數(shù)據(jù),或者數(shù)字處理的結(jié)果,再轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實世界的變量,以便控制、顯示信息或進一步進行模擬處理
標(biāo)簽: 009 代碼 MT 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
上傳時間: 2014-11-30
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電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示:本文是關(guān)于ADI數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器基礎(chǔ)知識精華集錦,其中闡述了逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理、算法及優(yōu)缺點;ADC和DAC的直流規(guī)格和交流規(guī)格分析;DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器詳解及應(yīng)用舉例。 一、逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1.基本逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器
標(biāo)簽: ADI 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 基礎(chǔ)知識
上傳時間: 2013-12-16
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數(shù)模轉(zhuǎn)換
標(biāo)簽: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
上傳時間: 2014-12-23
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本文結(jié)合研究所科研項目需要,基于16 位高速ADC 芯片LTC2204,設(shè)計了一種滿足課題要求的高速度高性能的16 位模數(shù)轉(zhuǎn)換板卡方案。該方案中的輸入電路和時鐘電路采用差分結(jié)構(gòu),輸出電路采用鎖存器隔離結(jié)構(gòu),電源電路采用了較好的去耦措施,并且注重了板卡接地設(shè)計,使其具有抗噪聲干擾能力強、動態(tài)性能好、易實現(xiàn)的特點。
標(biāo)簽: 模數(shù)轉(zhuǎn)換 模塊 動態(tài) 性能測試
上傳時間: 2013-11-10
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現(xiàn)代信息處理應(yīng)用中,對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的速度、精度、功耗和動態(tài)性能等關(guān)鍵性能指標(biāo)不斷提出更高的要求。針對模數(shù)轉(zhuǎn)換的實際應(yīng)用,提出并設(shè)計了一種基于TI公司生產(chǎn)的雙通道14 位 250MSPS 低功耗A / D轉(zhuǎn)換器 ADS4249的RGB視頻編碼器電路設(shè)計。這款A(yù) / D轉(zhuǎn)換器的技術(shù)創(chuàng)新點在于其完美的實現(xiàn)高動態(tài)性能的同時又能擁有1.8 V超低功耗。這一特性使得ADS4249非常適合多載波,寬帶通信的信號處理應(yīng)用。
上傳時間: 2013-10-28
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德州儀器(TI)通過多種不同的處理工藝提供了寬范圍的運算放大器產(chǎn)品,其類型包括了高精度、微功耗、低電壓、高電壓、高速以及軌至軌。TI還開發(fā)了業(yè)界最大的低功耗及低電壓運算放大器產(chǎn)品選集,其設(shè)計特性可滿足寬范圍的多種應(yīng)用。為使您的選擇流程更為輕松,我們提供了一個交互式的在線運算放大器參數(shù)搜索引擎——amplifier.ti.com/search,可供您鏈接至各種不同規(guī)格的運算放大器。設(shè)計考慮因素為某項應(yīng)用選擇最佳的運算放大器所要考慮的因素涉及到多個相關(guān)聯(lián)的需求。為此,設(shè)計人員必須經(jīng)常權(quán)衡彼此矛盾的尺寸、成本、性能等指標(biāo)因素。即使是資歷最老的工程師也可能會為此而苦惱,但您大可不必如此。緊記以下的幾點,您將會發(fā)現(xiàn)選擇范圍將很快的縮小至可掌控的少數(shù)幾個。電源電壓(VS)——選擇表中包括了低電壓(最小值低于2.7V)及寬電壓范圍(最小值高于5V)的部分。其余運放的選擇類型(例如精密),可通過快速查驗供電范圍欄來適當(dāng)選擇。當(dāng)采用單電源供電時,應(yīng)用可能需要具有軌至軌(rail-to-rail)性能,并考慮精度相關(guān)的參數(shù)。精度——主要與輸入偏移電壓(VOS)相關(guān),并分別考慮隨溫度漂移、電源抑制比(PSRR)以及共模抑制比(CMRR)的變化。精密(precision)一般用于描述具有低輸入偏置電壓及低輸入偏置電壓溫度漂移的運算放大器。微小信號需要高精度的運算放大器,例如熱電偶及其它低電平的傳感器。高增益或多級電路則有可能需求低偏置電壓。
標(biāo)簽: 放大器 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 選擇指南
上傳時間: 2013-11-25
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