數字通信系統設計關注的一個主要問題是誤碼率(BER)。ADC噪聲對系統BER的影響可以分析得出,但前提是該噪聲須為高斯噪聲。遺憾的是,ADC可能存在非高斯誤碼,簡單分析根本無法預測其對BER的貢獻。在數字示波器等儀表應用中,誤碼率也可能造成問題,尤其是當器件工作于“單發”模式時,或者當器件嘗試捕獲偶爾出現的瞬變脈沖時。誤碼可能被誤解為瞬變脈沖,從而導致錯誤的結果。本指南介紹ADC中可能貢獻誤差率的基本因素,減少問題的辦法,以及BER的測量方法。
上傳時間: 2014-01-01
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借助AD9981,利用一種雙芯片“乒乓”配置可以實現超過110 MHz的像素時鐘速率。雙芯片解決方案與交替像素采樣解決方案的不同之處在于,前者可以維持全速刷新率。雙通道AD9981設計有多種實現方式。本應用筆記旨在讓用戶了解在實現這種配置時需要考慮的因素。相關變量包括布局和路由限制、時鐘選擇、圖形控制要求和最高速率要求等。
上傳時間: 2013-10-11
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AD5933/AD5934的電流-電壓(I-V)放大級還可能輕微增加信號鏈的不準確性。I-V轉換級易受放大器的偏置電流、失調電壓和CMRR影響。通過選擇適當的外部分立放大器來執行I-V轉換,用戶可挑選一個具有低偏置電流和失調電壓規格、出色CMRR的放大器,提高I-V轉換的精度。該內部放大器隨后可配置成一個簡單的反相增益級。
上傳時間: 2013-10-27
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借助AD9884A,利用一種雙芯片“乒乓”配置可以實現超過140 MHz的像素時鐘速率。雙芯片解決方案與交替像素采樣解決方案的不同之處在于,前者可以維持全速刷新率。雙通道AD9884A設計有多種實現方式。本應用筆記旨在讓用戶了解在實現這種乒乓配置時需要考慮的因素。相關變量包括布局和路由限制、時鐘選擇、圖形控制要求和最高速率要求等。
上傳時間: 2013-10-28
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微弱信號檢測裝置 四川理工學院 劉鵬飛、梁天德、曾學明 摘要: 本設計以TI的Launch Pad為核心板,采用鎖相放大技術設計并制作了一套微弱信號檢測裝置,用以檢測在強噪聲背景下已知頻率微弱正弦波信號的幅度值,并在液晶屏上數字顯示出所測信號相應的幅度值。實驗結果顯示其抗干擾能力強,測量精度高。 關鍵詞:強噪聲;微弱信號;鎖相放大;Launch Pad Abstract: This design is based on the Launch Pad of TI core board, using a lock-in amplifier technique designed and produced a weak signal detection device, to measure the known frequency sine wave signal amplitude values of the weak in the high noise background, and shows the measured signal amplitude of the corresponding value in the liquid crystal screen. Test results showed that it has high accuracy and strong anti-jamming capability. Keywords: weak signal detection; lock-in-amplifier; Launch Pad 1、引言 隨著現代科學技術的發展,在科研與生產過程中人們越來越需要從復雜高強度的噪聲中檢測出有用的微弱信號,因此對微弱信號的檢測成為當前科研的熱點。微弱信號并不意味著信號幅度小,而是指被噪聲淹沒的信號,“微弱”也僅是相對于噪聲而言的。只有在有效抑制噪聲的條件下有選擇的放大微弱信號的幅度,才能提取出有用信號。微弱信號檢測技術的應用相當廣泛,在生物醫學、光學、電學、材料科學等相關領域顯得愈發重要。 2、方案論證 針對微弱信號的檢測的方法有很多,比如濾波法、取樣積分器、鎖相放大器等。下面就針對這幾種方法做一簡要說明。 方案一:濾波法。 在大部分的檢測儀器中都要用到濾波方法對模擬信號進行一定的處理,例如隔離直流分量,改善信號波形,防止離散化時的波形混疊,克服噪聲的不利影響,提高信噪比等。常用的噪聲濾波器有:帶通、帶阻、高通、低通等。但是濾波方法檢測信號不能用于信號頻譜與噪聲頻譜重疊的情況,有其局限性。雖然可以對濾波器的通頻帶進行調節,但其噪聲抑制能力有限,同時其準確性與穩定性將大打折扣。
上傳時間: 2013-11-04
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對于采用MEMS加速度計和陀螺儀的工業系統而言,優化帶寬可能是關鍵考慮因素。這代表著精度(噪聲)與響應時間之間的一種經典權衡。雖然多數MEMS傳感器制造商都會給出典型帶寬指標,往往還需要驗證傳感器或整個系統的實際帶寬。在確定加速度計和陀螺儀的帶寬特性時,一般需要使用振動臺或其他機械激勵源。要精確確定特性,需要全面了解應用于受測器件(DUT)的運動。在此過程中需要管理多種潛在誤差源。在機械帶寬測定中,一個常見的誤差源是諧振。導致機械諧振的原因有多種,包括激勵源維護不當、DUT與激勵源耦合不良以及基準傳感器放置等。這些誤差的隔離十分耗時,可能給至關重要的項目進度帶來風險。
上傳時間: 2013-11-01
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1) 全數字化設計,交流采樣,人機界面采用大屏幕點陣圖形128X64 LCD中文液晶顯示器。 2) 可實時顯示A、B、C各相功率因數、電壓、電流、有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、電壓3、5、7、9、11、13次諧波畸變率、電流3、5、7、9、 11、13次諧波畸變率頻率、頻率、電容輸出顯示及投切狀態、報警等信息。 3) 設置參數中文提示,數字輸入。 4) 電容器控制方案支持三相補償、分相補償、混合補償方案,可通過菜單操作進行設置。 5) 電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、 1:2:3、 1:2:4:8…)等投切方式。 6) 具有手動補償/自動補償兩種工作方式。 7) 提供電平控制輸出接口(+12V),動態響應優于20MS。 8) 取樣物理量為無功功率,具有諧波測量及保護功能。 9) 控制器具有RS-485通訊接口,MODBUS標準現場總線協議,方便接入低壓配電系統。
上傳時間: 2013-11-09
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先進的系統架構和集成電路設計技術,使得模數轉換器 (ADC) 制造商得以開發出更高速率和分辨率,更低功耗的產品。這樣,當設計下一代的系統時,ADC設計人員已經簡化了很多系統平臺的開發。例如,同時提高ADC采樣率和分辨率可簡化多載波、多標準軟件無線電系統的設計。這些軟件無線電系統需要具有數字采樣非常寬頻范圍,高動態范圍的信號的能力,以同步接收遠、近端發射機的多種調制方式的高頻信號。同樣,先進的雷達系統也需要提高ADC采樣率和分辨率,以改善靈敏度和精度。在滿足了很多應用的具體需求,ADC的主要性能有了很大的提高的同時,ADC的功耗也有數量級的下降,進一步簡化了系統散熱設計和更小尺寸產品的設計。
標簽: FemtoCharge ADC 高分辨率 低功耗
上傳時間: 2013-10-22
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OPA2227 高精度、低噪聲運算放大器
上傳時間: 2013-11-09
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基于555定時器的高精度鋸齒波發生器設計
上傳時間: 2013-10-08
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