99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

貿(mào)澤電子 ? 來源:djl ? 2019-08-23 11:41 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

任何高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無源(使用變壓器或巴倫),具體取決于系統(tǒng)要求。無論哪種情況,都必須謹(jǐn)慎選擇元器件,以便實(shí)現(xiàn)在目標(biāo)頻段的最優(yōu)ADC性能。

射頻采樣ADC采用深亞微米CMOS工藝技術(shù)制造,并且半導(dǎo)體器件的物理特性表明較小的晶體管尺寸支持的最大電壓也較低。因此,在數(shù)據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的出于可靠性原因而不應(yīng)超出的絕對(duì)最大電壓,將當(dāng)前主流的射頻采樣ADC與之前的老器件相比,可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)電壓值是變小的。

在使用ADC對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量化的接收機(jī)應(yīng)用中,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須密切關(guān)注絕對(duì)最大輸入電壓。該參數(shù)直接影響ADC的使用壽命和可靠性。不可靠的ADC可能導(dǎo)致整個(gè)無線電系統(tǒng)無法使用,且更換成本也許非常巨大。

為了抵消過壓帶來的風(fēng)險(xiǎn),射頻采樣ADC集成了可以檢測(cè)高電平閾值的電路,允許接收機(jī)通過自動(dòng)增益控制(AGC)環(huán)路調(diào)節(jié)增益來進(jìn)行補(bǔ)償。但是,如果采用流水線型ADC,則與架構(gòu)相關(guān)的固有延遲可能導(dǎo)致輸入暴露于高電平之下,從而可能損害ADC輸入。本文討論了一種簡單的方法來增強(qiáng)AGC環(huán)路,保護(hù)ADC。

2輸入架構(gòu)

射頻采樣ADC可采用多種不同的設(shè)計(jì),最常見的一種是流水線架構(gòu),該架構(gòu)采用多級(jí)級(jí)聯(lián),將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。第一級(jí)最重要,可以是緩沖或未緩沖級(jí)。選擇哪種設(shè)計(jì)取決于設(shè)計(jì)要求和性能目標(biāo)。例如,一個(gè)帶緩沖器的ADC通常在頻率范圍內(nèi)具有更好的SFDR性能,但功耗比不帶緩沖器的ADC更高。

前端設(shè)計(jì)同樣會(huì)根據(jù)ADC是否有緩沖級(jí)而改變。沒有緩沖器的ADC需要使用額外的串聯(lián)電阻來處理輸入電荷反沖,它同樣會(huì)改善SFDR性能。圖1和圖2顯示了AD9625未緩沖和AD9680緩沖射頻采樣ADC的等效輸入電路簡化圖。為簡明起見,僅顯示單端輸入。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖1. 未緩沖射頻采樣ADC輸入的等效電路

·

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

0

0

圖2. 緩沖射頻采樣ADC輸入的等效電路

無論采用何種架構(gòu),ADC輸入端可持續(xù)的絕對(duì)最大電壓由MOSFET能夠處理的電壓決定。緩沖輸入更復(fù)雜,且比未緩沖輸入功耗更大。ADC具有多種不同類型的緩沖器,最常見的一種是源極跟隨器。

3故障機(jī)制

緩沖和未緩沖ADC的故障機(jī)制有所不同,但通常是在超出允許的最大柵極-源極電壓( (VGS))或漏極-源極電壓((VDS))時(shí)發(fā)生故障。這些電壓如圖3所示。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖3. MOS晶體管的關(guān)鍵電壓

例如,假設(shè)VDS超過允許的最大電壓,則發(fā)生VDS擊穿故障,這通常在MOSFET處于關(guān)斷狀態(tài)且在漏極施加了相對(duì)于源極的過量電壓時(shí)發(fā)生。如果VGS超過允許的最大電壓,則它會(huì)導(dǎo)致VGS擊穿(亦稱為氧化層擊穿)。這通常在MOSFET處于導(dǎo)通狀態(tài)且在柵極施加了相對(duì)于源極的過量電壓時(shí)發(fā)生。

4未緩沖ADC的故障機(jī)制


圖4顯示的是一個(gè)未緩沖ADC輸入。采樣過程由反相時(shí)鐘信號(hào)Φ和Φ控制,它們是MOSFET M1的采樣/保持信號(hào)以及MOSFET M2的復(fù)位信號(hào)。M1導(dǎo)通時(shí),M2關(guān)斷,且電容CSW跟蹤信號(hào)(采樣或跟蹤模式)。當(dāng)M1關(guān)斷時(shí),MDAC中的比較器作出判斷后M2導(dǎo)通,電容CSW復(fù)位。這樣可在采樣階段使采樣電容為下一次采樣做好準(zhǔn)備。該電路通常工作狀態(tài)優(yōu)良。

但是,高壓輸入使M2暴露在超出其漏源電壓的應(yīng)力之下。當(dāng)對(duì)輸入高壓進(jìn)行采樣(M1導(dǎo)通、M2關(guān)斷)時(shí),M2會(huì)暴露于較大的VDS之下,其在不足采樣時(shí)鐘半周期的時(shí)間內(nèi)處于關(guān)斷狀態(tài),但哪怕只是瞬時(shí)的暴露也會(huì)降低電路的可靠性,導(dǎo)致ADC隨時(shí)間失效。在復(fù)位模式下(M1關(guān)斷、M2導(dǎo)通),因M1的漏極上有輸入信號(hào),從而也會(huì)暴露于大的VDS電壓。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖4. 未緩沖ADC輸入的故障模式

5緩沖ADC的故障機(jī)制

圖5顯示的是一個(gè)緩沖ADC輸入。采樣和復(fù)位信號(hào)適用相同的時(shí)鐘方案。無論相位如何,當(dāng)緩沖器M3柵極暴露于高壓輸入時(shí),產(chǎn)生電流I1以及I2。電流源I1采用PMOS晶體管實(shí)現(xiàn),而I2采用NMOS晶體管實(shí)現(xiàn)。M3柵極上的高電壓導(dǎo)致I1和I2 MOSFET產(chǎn)生過大的VDS。此外,M3柵極上的高電壓還可導(dǎo)致氧化層擊穿。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖5. 緩沖ADC輸入的故障模式

緩沖和未緩沖ADC的擊穿機(jī)制有所不同,因此絕對(duì)最大輸入電壓同樣有所不同,如表1所以。

表1. 緩沖與未緩沖ADC的絕對(duì)最大值規(guī)格

ADC 工藝
(nm)
輸入結(jié)構(gòu) 絕對(duì)最大
輸入電壓(V)
差分?jǐn)[幅
(V p-p)
14位 105MSPS 350 緩沖 7 9.2
14位 125MSPS 180 未緩沖 2.0 4.5
16位 250MSPS 180 緩沖 3.6 6.0
12位 2.5GSPS 65 未緩沖 1.52 4
14位 1.0GSPS 65 緩沖 3.2 4.6

6使用TVS二極管保護(hù)ADC輸入

有幾種方式可以保護(hù)ADC輸入不受高壓影響。部分ADC(特別是射頻采樣ADC)具有內(nèi)置電路,可以檢測(cè)輸入電壓并在超過設(shè)定閾值時(shí)進(jìn)行上報(bào)。如數(shù)據(jù)手冊(cè)中所述,該快速檢測(cè)輸出存在一些延遲,因此依然會(huì)使ADC輸入端短時(shí)間內(nèi)暴漏于高壓之下。

瞬態(tài)電壓穩(wěn)定器(TVS)二極管可以限制過量電壓,但會(huì)在正常工作期間影響ADC性能。圖6顯示的是一個(gè)使用TVS二極管的過壓保護(hù)電路

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖6. 帶TVS二極管保護(hù)的ADC前端電路

雖然TVS二極管通過箝位過量電壓保護(hù)ADC輸入,但它們會(huì)極大地惡化諧波性能。圖7顯示了具有30 MHz、–1 dBFS輸入的14位、250 MSPS無緩沖ADC的前端帶與不帶TVS二極管時(shí)的FFT比較情況。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖7. 帶與不帶TVS二極管保護(hù)的ADC前端電路FFT比較

TVS二極管會(huì)極大地惡化奇次諧波性能,因?yàn)樗鼈冊(cè)诓蛔饔脼轶槲坏臅r(shí)候就相當(dāng)于一反向偏置二極管。該P(yáng)N二極管具有結(jié)電容CJ0,該電容與ADC內(nèi)部開關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的非線性反沖電流互相作用,產(chǎn)生一個(gè)與模擬輸入信號(hào)混合的電壓信號(hào)。該混合信號(hào)在ADC內(nèi)部被采樣,產(chǎn)生極大的三次諧波。在過壓條件下的時(shí)域曲線(圖8)顯示了TVS二極管的箝位削壓的功能。這并不表示TVS二極管不適合用來保護(hù)ADC輸入,只是必須仔細(xì)考慮二極管規(guī)格,以便達(dá)到性能要求。選擇二極管類型及其參數(shù)時(shí)必須作更全面的考慮。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖8. 前端電路中的TVS二極管保護(hù)導(dǎo)致削波信號(hào)

7使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入

當(dāng)帶寬和采樣速率達(dá)到GHz和GSPS級(jí)別時(shí),射頻采樣ADC可以簡化無線電接收機(jī)設(shè)計(jì),因?yàn)樗鼈儾恍枰狝DC前具有很多的混頻級(jí),但這樣會(huì)讓ADC輸入易受過壓應(yīng)力影響。圖9顯示的是用于射頻采樣ADC的典型前端設(shè)計(jì),采用放大器驅(qū)動(dòng)。新一代放大器專為與這些ADC實(shí)現(xiàn)接口而設(shè)計(jì),具有快速攻擊響應(yīng)輸入管教,可通過串行外設(shè)接口(SPI)配置,將輸出衰減為預(yù)定增益??焖俟繇憫?yīng)引腳可以配置為響應(yīng)射頻采樣ADC的快速檢測(cè)輸出。ADA4961是具有快速攻擊響應(yīng)功能的新一代放大器實(shí)例。AD9680和AD9625是具有快速檢測(cè)功能的射頻采樣ADC實(shí)例。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖9. 帶快速攻擊響應(yīng)功能的放大器驅(qū)動(dòng)帶快速檢測(cè)功能的射頻采樣ADC

只要輸入電壓處于合理的范圍之內(nèi),圖9中的拓?fù)浔隳芄ぷ髁己?。舉例而言,假如該接收機(jī)的輸入端收到突發(fā)高壓信號(hào),則放大器的輸出將上升至放大器電源軌的電壓水平(本例中為5 V)。這將產(chǎn)生巨大的電壓擺幅,超過ADC輸入端的絕對(duì)最大額定電壓??焖贆z測(cè)功能存在一定延遲(AD9680-1000為28個(gè)時(shí)鐘周期或28 ns),因此等到快速檢測(cè)邏輯輸出告訴放大器置位快速攻擊響應(yīng)時(shí),ADC早已暴露在高壓下數(shù)個(gè)時(shí)鐘周期。這可能降低ADC的可靠性,因此無法承受這種風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)必須采用第二保護(hù)模式。具有極低器件和寄生電容的快速響應(yīng)肖特基二極管在這種情況下十分管用。特定二極管的關(guān)鍵參數(shù)可參見數(shù)據(jù)手冊(cè)。

反向擊穿電壓(VBR)——AD9680輸入引腳上的最大輸入電壓——相對(duì)于AGND約為3.2 V,因此為該二極管選擇數(shù)值為3 V的反向擊穿電壓。

結(jié)電容(CJ0)——二極管電容應(yīng)盡可能低,確保正常工作時(shí)二極管不影響ADC的交流性能(SNR/SFDR)。

圖10顯示的是無源前端,肖特基二極管位于ADC之前。無源前端比較容易演示肖特基二極管在不影響交流性能情況下對(duì)ADC輸入端的保護(hù)。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖10. 顯示射頻采樣ADC和肖特基二極管的無源前端電路

這顆射頻采樣ADC經(jīng)過測(cè)試可輸入高達(dá)2 GHz頻率的信號(hào),因此選用RF肖特基二極管(RB851Y)。表2顯示RB851Y的關(guān)鍵參數(shù);表明該器件適合該應(yīng)用。測(cè)試結(jié)果顯示二極管防止了ADC輸入電壓超過其3.2 V的絕對(duì)最大電壓(相對(duì)于AGND)。圖11顯示的是一個(gè)單端輸入(ADC的VIN+引腳)暴露在高壓之下(185 MHz)的情況。肖特基二極管將電壓箝位至3.0 V左右(相對(duì)于AGND),防止ADC輸入達(dá)到3.2 V限值。圖12顯示的是在肖特基二極管箝位下的AD9680輸入端的差分信號(hào)。

表2. 用于保護(hù)射頻采樣ADC輸入的肖特基二極管關(guān)鍵參數(shù)

參數(shù) 數(shù)值 單位 注釋
反向電壓(VR) 3 V AD9680數(shù)據(jù)手冊(cè)中,絕對(duì)最大額定電壓值為VIN± = 3.2 V
端點(diǎn)之間的電容
(CJ0, 或 Ct)
0.8 pF 正常條件下對(duì)ADC性能影響較小


關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖11. 肖特基二極管箝位的單端ADC輸入

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖12. 肖特基二極管箝位AD9680差分輸入信號(hào)

下一步,我們測(cè)量正常工作性能。AD9680按照數(shù)據(jù)手冊(cè)中的建議進(jìn)行控制,但輸入如圖10所示進(jìn)行修改。模擬輸入頻率變化范圍為10 MHz至2 GHz。CJ0的超低數(shù)值應(yīng)當(dāng)不會(huì)對(duì)ADC的SNR和SFDR性能造成影響。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖13. AD9680帶肖特基二極管保護(hù)時(shí)SNR/SFDR與模擬輸入頻率的關(guān)系

肖特基二極管根本不會(huì)影響SNR性能,但某些頻率下SFDR與預(yù)期值有所偏差,如圖13所示。這可能是由于差分信號(hào)失配或ADC反沖所導(dǎo)致的。評(píng)估板是從直流到2 GHz的寬頻段設(shè)計(jì),因此當(dāng)它在整個(gè)頻段內(nèi)的整體工作良好時(shí),某些元器件可能在特定頻率下與肖特基二極管相互作用。

大部分應(yīng)用不會(huì)用到整個(gè)2 GHz頻段,因此可以通過修改過壓保護(hù)的輸入電路,將前端調(diào)諧至所需的目標(biāo)信號(hào)帶寬。謹(jǐn)慎選擇肖特基二極管可以保護(hù)ADC輸入,因而系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可以使用具有最新快速攻擊響應(yīng)功能和快速檢測(cè)功能的放大器驅(qū)動(dòng)前端電路,如圖14所示。

關(guān)于射頻采樣ADC輸入保護(hù)的分析介紹

圖14. ADA4961驅(qū)動(dòng)AD9680(顯示射頻采樣ADC和肖特基二極管)

8結(jié)論

本文討論如何使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入,使其免受過壓應(yīng)力的影響。仔細(xì)審查二極管的數(shù)據(jù)手冊(cè)參數(shù)很關(guān)鍵。為了實(shí)現(xiàn)最佳的目標(biāo)頻段性能,需要對(duì)該電路的實(shí)施進(jìn)行規(guī)劃。射頻采樣ADC的快速檢測(cè)輸出可以與最新放大器的快速攻擊響應(yīng)功能進(jìn)行配合,設(shè)置自動(dòng)增益控制環(huán)路。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 二極管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    148

    文章

    10101

    瀏覽量

    171667
  • 射頻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    106

    文章

    5758

    瀏覽量

    170439
  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器

    關(guān)注

    26

    文章

    3359

    瀏覽量

    128274
  • 輸入保護(hù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    5

    瀏覽量

    5671
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入

    損害ADC輸入。本文討論了一種簡單的方法來增強(qiáng)AGC環(huán)路,保護(hù)ADC。 輸入架構(gòu)射頻
    發(fā)表于 09-21 14:38

    信號(hào)分析儀和無線測(cè)試儀中的射頻采樣高速ADC時(shí)鐘解決方案

    性能。主要特色適用于射頻采樣 ADC 的 3GHz 低相位噪聲時(shí)鐘解決方案,當(dāng)輸入為 3.65GHz 時(shí),SNR >51dB4GHz 高頻輸入
    發(fā)表于 09-30 09:26

    射頻采樣ADC輸入保護(hù):這不是魔法

    ,從而可能損害ADC輸入。本文討論了一種簡單的方法來增強(qiáng)AGC環(huán)路,保護(hù)ADC。輸入架構(gòu)射頻
    發(fā)表于 11-01 11:25

    如何使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入?

    本文討論如何使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入,使其免受過壓應(yīng)力的影響。
    發(fā)表于 04-06 09:25

    射頻采樣ADC輸入保護(hù)

    這個(gè)PDF是關(guān)于這個(gè)領(lǐng)域非常有用的PDF資料。
    發(fā)表于 01-07 16:21 ?0次下載

    如何保護(hù)射頻采樣ADC輸入

    任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,
    發(fā)表于 11-22 17:46 ?1349次閱讀
    如何<b class='flag-5'>保護(hù)</b><b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>采樣</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>輸入</b>?

    三分鐘你就懂得如何保護(hù)射頻采樣ADC輸入?

    任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,
    發(fā)表于 05-20 09:39 ?8236次閱讀
    三分鐘你就懂得如何<b class='flag-5'>保護(hù)</b><b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>采樣</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>輸入</b>?

    使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入

    任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,
    發(fā)表于 06-04 10:50 ?2352次閱讀
    使用肖特基二極管<b class='flag-5'>保護(hù)</b><b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>采樣</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>輸入</b>

    主要ADC采樣技術(shù)簡介SAR ADC原理介紹

    主要ADC采樣技術(shù)簡介SAR ADC原理介紹
    的頭像 發(fā)表于 01-30 11:00 ?1.2w次閱讀
    主要<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>采樣</b>技術(shù)簡介SAR <b class='flag-5'>ADC</b>原理<b class='flag-5'>介紹</b>

    如何保護(hù)射頻采樣ADC輸入

    任何高性能ADC,尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,
    發(fā)表于 09-29 10:44 ?0次下載
    如何<b class='flag-5'>保護(hù)</b><b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>采樣</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>輸入</b>

    關(guān)于ADC 輸入緩沖器和保護(hù)技術(shù)分析

    本應(yīng)用筆記介紹了專為最大化和可靠數(shù)據(jù)采集而設(shè)計(jì)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入緩沖器和保護(hù)技術(shù)。該文檔還簡要介紹了 SCR 閂鎖,即創(chuàng)建低阻抗路徑,以及不同的輸入
    的頭像 發(fā)表于 05-31 04:33 ?6433次閱讀
    <b class='flag-5'>關(guān)于</b><b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>輸入</b>緩沖器和<b class='flag-5'>保護(hù)</b>技術(shù)<b class='flag-5'>分析</b>

    射頻接收系統(tǒng):中頻采樣和IQ采樣的比較和轉(zhuǎn)換

    一、什么是中頻采樣,什么是IQ采樣 射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號(hào)處理算法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對(duì)信號(hào)進(jìn)行
    的頭像 發(fā)表于 12-02 14:03 ?1.1w次閱讀

    軟件雷達(dá)射頻采樣ADC性能需求分析

    軟件雷達(dá)射頻采樣ADC性能需求分析(電源技術(shù)離線作業(yè)反激電路分析答案)-0引言軟件雷達(dá)設(shè)計(jì)的理念是AD和DA轉(zhuǎn)換器盡量靠近天線,使得模擬信號(hào)
    發(fā)表于 09-17 11:35 ?21次下載
    軟件雷達(dá)<b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>采樣</b><b class='flag-5'>ADC</b>性能需求<b class='flag-5'>分析</b>

    中頻采樣和IQ采樣的比較分析

    射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號(hào)處理算法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為
    的頭像 發(fā)表于 07-28 09:05 ?4495次閱讀

    ADC08DJ5200RF射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC08DJ5200RF射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 07-19 09:16 ?0次下載
    <b class='flag-5'>ADC</b>08DJ5200RF<b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>采樣</b>千兆<b class='flag-5'>采樣</b>模數(shù)轉(zhuǎn)換器(<b class='flag-5'>ADC</b>)數(shù)據(jù)表