介紹一種簡便的方法, 只用軟件就可以將轉換器位數(shù)提高, 并且還能同時提高采樣系統(tǒng)的信噪比。通過實際驗證, 證明該方法是成功的。
標簽: A_D 過采樣 分辨率 信噪比
上傳時間: 2013-11-11
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基于數(shù)字微鏡器件(Digital Micro-mirror Device,DMD)的哈達瑪變換光譜技術是一種新型的光譜成像技術,在國內很少有專門的文獻介紹[1-3]。文中先介紹了本實驗采用的哈達瑪光譜儀樣機的原理以及哈達瑪成像光譜儀優(yōu)于傳統(tǒng)模板的獨特之處,即獲得多通道高能量高信噪比的光譜數(shù)據(jù),然后描述對采集到的數(shù)據(jù)做高信噪比,高分辨率壓縮處理,最后說明此方法實時性強、圖像失真小、實用價值高、應用范圍廣。
標簽: 哈達 變換光譜儀 壓縮系統(tǒng)
上傳時間: 2013-11-25
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以雙音多頻信號為例,通過運用快速傅里葉變換和Hanning窗等數(shù)學方法,分析了信號頻率,電平和相位之間的關系,推導出了計算非整周期正弦波形信噪比的算法,解決了數(shù)字信號處理中非整周期正弦波形信噪比計算精度低下的問題。以C編程語言進行實驗,證明了算法的正確性和可重用性,并可極大的提高工作效率。
標簽: 周期 信噪比 正弦 波形
上傳時間: 2014-01-18
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共源共柵級放大器可提供較高的輸出阻抗和減少米勒效應,在放大器領域有很多的應用。本文提出一種COMS工藝下簡單的高擺幅共源共柵偏置電路,且能應用于任意電流密度。根據(jù)飽和電壓和共源共柵級電流密度的定義,本文提出器件寬長比與輸出電壓擺幅的關系,并設計一種高擺幅的共源共柵級偏置電路。
標簽: CMOS 工藝 共源共柵 偏置電路
上傳時間: 2013-10-08
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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
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基于0.25gm PHEMT工藝,給出了兩個高增益K 波段低噪聲放大器.放大器設計中采用了三級級聯(lián)增加柵寬的電路結構,通過前級源極反饋電感的恰當選取獲得較高的增益和較低的噪聲;采用直流偏置上加阻容網(wǎng)絡,用來消除低頻增益和振蕩;三級電路通過電阻共用一組正負電源,使用方便,且電路性能較好,輸入輸出駐波比小于2.0;功率增益達24dB;噪聲系數(shù)小于3.5dB.兩個放大器都有較高的動態(tài)范圍和較小的面積,放大器ldB壓縮點輸出功率大于15dBm;芯片尺寸為1mm×2mm×0.1mm.該放大器可以應用在24GHz汽車雷達前端和26.5GHz本地多點通信系統(tǒng)中.
標簽: MMIC 增益 低噪聲放大器 波段
上傳時間: 2014-12-23
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本文針對傳統(tǒng)儀用放大電路的特點,介紹了一種高共模抑制比儀用放大電路,引入共模負反饋,大大提高了通用儀表放大器的共模抑制能力。
標簽: 共模抑制比 儀用放大 電路 方案
上傳時間: 2013-11-10
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本次在線座談主要介紹TI的高精度Delta-Sigma A/D轉換器的原理及其應用,Delta-Sigma A/D轉換器在稱重儀器中,大量采用比例測量方法。
標簽: Delta-Sigma 高精度 轉換器
上傳時間: 2013-10-17
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模擬轉換器性能不只依賴分辨率規(guī)格 大量的模數(shù)轉換器(ADC)使人們難以選擇最適合某種特定應用的ADC器件。工程師們選擇ADC時,通常只注重位數(shù)、信噪比(SNR)、諧波性能,但是其它規(guī)格也同樣重要。本文將介紹ADC器件最易受到忽視的九項規(guī)格,并說明它們是如何影響ADC性能的。 1. SNR比分辨率更為重要。 ADC規(guī)格中最常見的是所提供的分辨率,其實該規(guī)格并不能表明ADC器件的任何能力。但可以用位數(shù)n來計算ADC的理論SNR: 不 過工程師也許并不知道,熱噪聲、時鐘抖動、差分非線性(DNL)誤差以及其它參數(shù)異常都會限制ADC器件的SNR。對于高性能高分辨率轉換器尤其如此。一 些數(shù)據(jù)表提供有效位數(shù)(ENOB)規(guī)格,它描述了ADC器件所能提供的有效位數(shù)。為了計算ADC的ENOB值,應把測量的SNR值放入上述公式,并求解 n。
標簽: ADC 指標
上傳時間: 2014-12-22
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利用MOS場效應管(MOSFET),采取AB類推挽式功率放大方式,采用傳輸線變壓器寬帶匹配技術,設計出一種寬頻帶高功率射頻脈沖功率放大器模塊,其輸出脈沖功率達1200W,工作頻段0.6M~10MHz。調試及實用結果表明,該放大器工作穩(wěn)定,性能可靠
標簽: 寬頻帶 高功率 射頻 脈沖功率放大器
上傳時間: 2013-11-17
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