當(dāng)我們需要設(shè)計一個具有特定性能的DAC時,很可能沒有任何一種架構(gòu)是理想的。這種情況下,可以將兩個或更多DAC組合成一個更高分辨率的DAC,以獲得所需的性能。這些DAC可以是同一類型,也可以是不同類型,各DAC的分辨率無需相同
上傳時間: 2014-12-23
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用于定量表示ADC動態(tài)性能的常用指標(biāo)有六個,分別是:SINAD(信納比)、ENOB(有效位 數(shù))、SNR(信噪比)、THD(總諧波失真)、THD + N(總諧波失真加噪聲)和SFDR(無雜散動態(tài) 范圍)
上傳時間: 2014-01-22
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雖然串DAC和溫度計DAC是迄今最為簡單的DAC架構(gòu),但需要高分辨率時,它們絕不是 最有效的。二進(jìn)制加權(quán)DAC每位使用一個開關(guān),首創(chuàng)于1920年代(參見參考文獻(xiàn)1、2和3)。 自此以后一直頗受歡迎,成為現(xiàn)代精密和高速DAC的支柱架構(gòu)。
上傳時間: 2013-11-12
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本指南討論最基本的DAC架構(gòu):“串”DAC和“溫度計”DAC。串DAC的起源與開爾文爵士有 關(guān),他于19世紀(jì)中葉發(fā)明了開爾文分壓器。串DAC在當(dāng)今頗受歡迎,特別是在典型分辨率 為6到8位的數(shù)字電位計等應(yīng)用中。溫度計DAC則相對獨(dú)立于代碼相關(guān)的開關(guān)毛刺,因而是 低失真分段DAC和流水線式ADC的常用構(gòu)建模塊。
上傳時間: 2013-10-14
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ADC需要FFT處理器來評估頻譜純度,DAC則不同,利用傳統(tǒng)的模擬頻譜分析儀就能直接 研究它所產(chǎn)生的模擬輸出。DAC評估的挑戰(zhàn)在于要產(chǎn)生從單音正弦波到復(fù)雜寬帶CDMA信 號的各種數(shù)字輸入。數(shù)字正弦波可以利用直接數(shù)字頻率合成技術(shù)來產(chǎn)生,但更復(fù)雜的數(shù)字 信號則需要利用更精密、更昂貴的字發(fā)生器來產(chǎn)生。 評估高速DAC時,最重要的交流性能指標(biāo)包括:建立時間、毛刺脈沖面積、失真、無雜散 動態(tài)范圍(SFDR)和信噪比(SNR)。本文首先討論時域指標(biāo),然后討論頻域指標(biāo)。
上傳時間: 2013-10-27
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交調(diào)失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模塊、混頻器和其他射頻元件線性度的一項常用 指標(biāo)。二階和三階交調(diào)截點(diǎn)(IP2和IP3)是這些規(guī)格參數(shù)的品質(zhì)因素,以其為基礎(chǔ)可以計算 不同信號幅度下的失真積。雖然射頻工程師們非常熟悉這些規(guī)格參數(shù),但當(dāng)將其用于ADC 時往往會產(chǎn)生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下對交調(diào)失真進(jìn)行定義,然后指出將 IP2和IP3的定義應(yīng)用于ADC時必須采取的一些預(yù)防措施。
標(biāo)簽: 012 ADC mt 交調(diào)失真
上傳時間: 2013-11-05
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數(shù)字通信系統(tǒng)設(shè)計關(guān)注的一個主要問題是誤碼率(BER)。ADC噪聲對系統(tǒng)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(yù)測其對BER的貢獻(xiàn)。在數(shù)字示波器等儀表應(yīng)用中,誤碼率也可能造成問題,尤其是當(dāng)器件工作于“單發(fā)”模式時,或者當(dāng)器件嘗試捕獲偶爾出現(xiàn)的瞬變脈沖時。誤碼可能被誤解為瞬變脈沖,從而導(dǎo)致錯誤的結(jié)果。本指南介紹ADC中可能貢獻(xiàn)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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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將模擬量——現(xiàn)實(shí)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(shí)世界的變量,以便控制、顯示信息或進(jìn)一步進(jìn)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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所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的“折合到輸入端噪聲”,可以將其模擬為與無噪聲ADC 輸入串聯(lián)的噪聲源。折合到輸入端噪聲與量化噪聲不同,后者僅在ADC處理交流信號時出 現(xiàn)。多數(shù)情況下,輸入噪聲越低越好,但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上有助于實(shí)現(xiàn)更高 的分辨率。這似乎毫無道理,不過繼續(xù)閱讀本指南,就會明白為什么有些噪聲是好的噪 聲。
上傳時間: 2013-11-14
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本教程旨在考察標(biāo)定運(yùn)算放大器的增益和帶寬的常用方法。需要指出的是,本討論適用于電壓反饋(VFB)型運(yùn)算放大器——電流反饋(CFB)型運(yùn)算放大器將在以后的教程(mt-034)中討論。
標(biāo)簽: 電壓反饋 增益 帶寬 運(yùn)算放大器
上傳時間: 2013-11-15
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