在DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)上,電感和電容器的選擇特別重要,必須充分理解電路工作、電流路徑、各器件擔(dān)負(fù)什么工作或任務(wù),才能選擇合適的電感和電容。本文從思考步驟、計(jì)算公式、實(shí)例上給出了如何為降壓型DC
2022-12-01 10:29:27
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分辨率,可能是最易被誤解的技術(shù)指標(biāo),它表示輸出位數(shù),但不提供性能數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)手冊(cè)會(huì)列出有效位數(shù)(ENOB),它使用實(shí)際SNR測(cè)量來計(jì)算轉(zhuǎn)換器的有效性。一種更加有用的轉(zhuǎn)換器性能指標(biāo)是噪 聲頻譜密度
2015-11-23 13:52:33
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的問題。實(shí)時(shí)噪聲頻譜儀是對(duì)噪聲信號(hào)進(jìn)行測(cè)量分析的必備設(shè)備,是從事專業(yè)噪聲監(jiān)測(cè)、音頻信號(hào)的研究應(yīng)用的常用工具,應(yīng)用十分廣泛。
2018-01-31 07:59:52
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比較在不同速度下工作的系統(tǒng),或者查看軟件定義系統(tǒng)如何處理不同帶寬的信號(hào)時(shí),噪聲頻譜密度(NSD)可以說比信噪比(SNR)更為有用。它不能取代其他規(guī)格,但會(huì)是分析工具箱中的一個(gè)有用參數(shù)指標(biāo)。
2018-04-04 08:45:00
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源的輸出噪聲。本文重點(diǎn)介紹ADC和DAC特有的噪聲和失真來源。和前面一樣,我們?cè)跀?shù)據(jù)手冊(cè)中展示了如何指定這種噪聲。本系列的第3部分將把第1部分和第2部分放在一起,向讀者展示如何優(yōu)化噪聲預(yù)算,以及如何為其應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。
2023-02-28 14:31:12
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觀察感興趣的較小BW頻譜,由于現(xiàn)在過濾了帶外噪聲,因此可以實(shí)現(xiàn)SNR的處理增益提高。假設(shè)我們使用采樣頻率為100 MSPS的奈奎斯特速率ADC,但是,我們的系統(tǒng)應(yīng)用程序不需要觀察轉(zhuǎn)換器的整個(gè)50
2018-11-01 11:33:13
大家有木有發(fā)現(xiàn),在比較在不同速度下工作的系統(tǒng)、或者查看軟件定義系統(tǒng)如何處理不同帶寬的信號(hào)時(shí),噪聲頻譜密度(NSD)可以說比信噪比(SNR)更為有用。雖然它不能取代其他規(guī)格,但會(huì)是分析工具箱中的一個(gè)有用參數(shù)指標(biāo)。難道真的噪聲頻譜密度(NSD)比信噪比(SNR)更有用?
2021-03-05 08:17:31
使用相同SNR的ADC并提供更快的時(shí)鐘(比如150 MHz),從而讓噪聲分布在更寬的帶寬內(nèi),使紅框內(nèi)的噪聲更少。問題——快速比較轉(zhuǎn)換器濾除噪聲的性能,有沒有比SNR更好的規(guī)格?此時(shí)就會(huì)用到噪聲頻譜密度
2018-10-29 16:51:08
問題:選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器時(shí)是否應(yīng)考慮串?dāng)_問題?答案:當(dāng)然!串?dāng)_可能來自幾種途徑:從印刷電路板(PCB)的一條信號(hào)鏈到另一條信號(hào)鏈,從IC中的一個(gè)通道到另一個(gè)通道,或者是通過電源時(shí)產(chǎn)生。理解串?dāng)_的關(guān)鍵在于
2018-10-26 10:53:12
在PFC電路中使用升壓轉(zhuǎn)換器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
有很多令人困惑的規(guī)格都與轉(zhuǎn)換器帶寬有關(guān)。為了在新的設(shè)計(jì)中選用適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器,我應(yīng)當(dāng)什么帶寬術(shù)語呢?
2019-08-12 08:40:23
的總噪聲分布在已知帶寬上,因此可以將其轉(zhuǎn)換為可以直接與信號(hào)鏈中的其他元素進(jìn)行比較的噪聲密度。精密轉(zhuǎn)換器通常具有直接給出的總噪聲,以伏特 rms 為單位:其中 e RMS是總 rms 噪聲,根據(jù)接地輸入
2022-03-30 16:20:08
如今市場上有各種具有多個(gè)額定電壓和不同功率等級(jí)的航空級(jí)隔離型直流-直流轉(zhuǎn)換器,需要仔細(xì)考慮才能從中選出最合適的。目前,有六家主要的供應(yīng)商可以提供經(jīng)過認(rèn)證、抗輻射的隔離型直流-直流轉(zhuǎn)換器,這些轉(zhuǎn)換器
2018-10-16 19:33:11
能的重要前提!因此,在設(shè)備研制階段,通過合適的測(cè)量手段檢驗(yàn)相噪性能是非常重要的一個(gè)工作環(huán)節(jié)。如何檢驗(yàn)信號(hào)的相噪性能呢?對(duì)于相位噪聲的測(cè)試,目前業(yè)界常用的方法包括:基于頻譜儀的測(cè)試方法和基于鑒相器的測(cè)試
2020-07-01 11:12:45
輸出噪聲頻譜密度這項(xiàng)參數(shù),中英文文檔第4頁中,都標(biāo)注的是11.8nV每根號(hào)Hz,但條件“DAC code”卻不一致,英文中條件為0x0000,中文手冊(cè)中是0x8400,請(qǐng)問以哪個(gè)為準(zhǔn)?
2018-08-08 08:50:57
我注意到AD8139的輸入電壓噪聲頻譜密度曲線,低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請(qǐng)問高頻段上揚(yáng)的曲線代表什么噪聲(或者為什么會(huì)上揚(yáng))?
2023-11-21 07:01:41
為單位,對(duì)轉(zhuǎn)換器具有十分重要的意義,因?yàn)橐跀?shù)字域中對(duì)噪聲頻譜密度進(jìn)行處理,以便區(qū)分并最終挑出頻段中的目標(biāo)信號(hào)。
總之,要把增益放在適當(dāng)?shù)奈恢?,確保整個(gè)信號(hào)鏈中的輸入和輸出滿量程信號(hào)均實(shí)現(xiàn)最大化
2023-12-19 06:18:48
ADC轉(zhuǎn)換器選型怎么搞?如何選擇最合適的ADC轉(zhuǎn)換器?選型的時(shí)候除了考慮時(shí)序、精確度和可重復(fù)性還要考慮什么?
2021-04-06 07:07:08
成分LDO(t), 如圖4所示。再次使用VCO超額相位表達(dá)式得到: 或者在頻域中為:其中vLDO(f)是LDO的電壓噪聲頻譜密度。1 Hz帶寬內(nèi)的單邊帶電源頻譜密度SΦ(f)由下式得出:以dB表示
2018-12-21 09:05:27
。此外,我們還要考慮電路增益與帶寬問題。圖 2.4:噪聲分析電路示例首先,我們應(yīng)了解如何將噪聲頻譜密度曲線轉(zhuǎn)換為噪聲源。為了實(shí)現(xiàn)這一目的,我們需進(jìn)行微積分運(yùn)算。簡單提醒一句,積分函數(shù)確定曲線下方的面積
2009-05-26 17:19:25
在隔離型DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),氮化鎵場效應(yīng)晶體管(eGaN FET)具有低傳導(dǎo)損耗、低開關(guān)損耗、低驅(qū)動(dòng)功率及低電感等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)更高功率密度、在高頻時(shí)更大電流及高效以及在諧振設(shè)計(jì)的占空比更高,從而
2019-04-04 06:20:39
大多數(shù)psoc1應(yīng)用程序使用一個(gè)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。an2239概述了在psoc1中每種類型的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的功能和性能,并給出了指導(dǎo)選擇最合適的轉(zhuǎn)換器應(yīng)用。名單的應(yīng)用說明及實(shí)例代碼轉(zhuǎn)換器包括幾種類型。
2012-11-20 14:17:02
轉(zhuǎn)換和處理信號(hào)的各種方法——無論使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,或是使用在目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師對(duì)信號(hào)處理的認(rèn)識(shí),以及他們定義產(chǎn)品規(guī)格的方式。噪聲頻譜
2020-12-31 09:08:39
,帶寬和溫度(開爾文)的平方根成比例關(guān)系。我們通常會(huì)量化其每1Hz帶寬內(nèi)的噪聲,也就是其頻譜密度。電阻噪聲在理論上是一種“白噪聲”,即噪聲大小在帶寬內(nèi)是均等的,在每個(gè)相同帶寬內(nèi)的噪聲都是相同的。&
2018-09-19 11:40:21
隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器分辨率的提高以及電源電壓的降低,最低有效位(LSB)變得更小,這使得信號(hào)調(diào)理任務(wù)變得更加困難。由于信號(hào)大小更接近于本底噪聲,因此,必須對(duì)外部和內(nèi)部噪聲源(包括
2018-11-02 15:44:33
。但相對(duì)于寬帶放大器,窄帶放大器具有更高的增益和更低的噪聲系數(shù)。另一種選擇是采用一個(gè)寬帶放大器(1~18GHz)來實(shí)現(xiàn)全頻段覆蓋,這種方案的最大優(yōu)點(diǎn)就是可以“一覽無余”地在頻譜分析儀上觀察到整個(gè)頻段內(nèi)
2017-11-08 10:10:46
的噪聲系數(shù)。另一種選擇是采用一個(gè)寬帶放大器(1~18GHz)來實(shí)現(xiàn)全頻段覆蓋,這種方案的最大優(yōu)點(diǎn)就是可以“一覽無余”地在頻譜分析儀上觀察到整個(gè)頻段內(nèi)的頻譜。對(duì)于可能出現(xiàn)的由大信號(hào)產(chǎn)生的假信號(hào),可以用
2018-01-23 09:52:05
的輸出電壓是獨(dú)立確定的。低輸出噪聲串聯(lián)連接的轉(zhuǎn)換器具有集成LDO后置穩(wěn)壓器的LTM8058的低輸出頻譜噪聲優(yōu)勢(shì)仍可以通過串聯(lián)輸出來保持。圖4顯示了兩個(gè)帶V OUT2的 LTM8058的原理圖,LDO的輸出
2018-10-22 16:50:19
運(yùn)算放大器的噪聲模型與噪聲頻譜密度曲線運(yùn)算放大器噪聲計(jì)算方程式
2021-04-21 06:13:51
下面是通過添加電容器來降低DC/DC轉(zhuǎn)換器輸出電壓噪聲的示例。上面的波形是輸出端LC濾波器的電容為22μF時(shí),在約200MHz的頻率范圍存在180mVp-p左右的噪聲(振鈴、反射)。下面的波形是為了降低
2019-05-10 08:00:00
電路引入了很大的噪聲。我的問題是:
1.
除了電源去耦、布局布線、電阻匹配外,為了最小化噪聲,在搭建此類電路時(shí)還應(yīng)該注意什么?
2.
如何利用芯片DATASHEET里面提供的參數(shù)(如電壓噪聲頻譜密度曲線)來分析這種電路形式的總輸出噪聲水平?
請(qǐng)高手指點(diǎn),謝謝大家!
2023-11-27 06:31:56
注釋說A/D驅(qū)動(dòng)程序不能用于此版本。為什么在Harmony中沒有驅(qū)動(dòng)程序?我應(yīng)該在哪里尋找合適的駕駛員來支持PIC32 MZ EC A/D轉(zhuǎn)換器?米夏埃爾·卡拉斯
2020-05-11 15:51:38
。在單位增益配置中為ADC驅(qū)動(dòng)器所選的噪聲目標(biāo)為不大于ADC噪聲的1/3。ADC驅(qū)動(dòng)器的額定噪聲頻譜密度為5.2 nV/Hz。要計(jì)算整體系統(tǒng)的噪聲,必須使用下式將ADC驅(qū)動(dòng)器的噪聲頻譜密度轉(zhuǎn)換為V
2018-10-19 10:20:23
位脈寬調(diào)制 (PWM) 控制
器、熱插拔IC、排序
器/管理
器和隔離式PWM控制
器。在有多個(gè)選項(xiàng)可供
選擇時(shí),為你的應(yīng)用
選擇合適的設(shè)備是一項(xiàng)比較有挑戰(zhàn)性的工作。圖1. TI的 PMBus功率鏈圖 TI的PMBus控制
器和
轉(zhuǎn)換器采用兩種不同的控制模式拓?fù)洹?/div>
2022-11-21 06:43:34
目前市面上語音芯片種類繁多,那怎么樣才能選擇最合適的語音芯片呢?深圳典科電子這就簡單告訴您如何選擇自己最合適的語音芯片。我們先了解下消費(fèi)類的語音芯片分哪些:掩膜語音ICOTP 一次性燒錄的語音IC
2013-04-24 08:47:59
如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?
2021-06-08 07:18:43
利用噪聲頻譜密度評(píng)估軟件定義系統(tǒng)中的ADC
2020-12-29 07:14:15
測(cè)試圖片(截取的圖片沒法直接粘貼上來)。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">在工程應(yīng)用中,需要知道這個(gè)芯片焊接在PCB板上后輸出噪聲頻譜密度的具體值,因此想知道如何去測(cè)噪聲頻譜密度,利用哪些儀器能測(cè),是直接測(cè)量還是間接測(cè)量獲得。急切想知道測(cè)試方案,謝謝!
2024-01-08 11:02:49
Drift 以及噪聲三個(gè)參數(shù)中計(jì)算1LSB的誤差,好像根本不能滿足16BIT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),請(qǐng)問如何從數(shù)據(jù)手冊(cè)的以上三個(gè)參數(shù)來估算誤差,請(qǐng)使用詳細(xì)的計(jì)算說明,謝謝。也可以說明一下如何根據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的位數(shù)來選擇合適的電壓基準(zhǔn)芯片,非常感謝。
2019-06-19 08:21:01
如何根據(jù)系統(tǒng)和技術(shù)正確選擇轉(zhuǎn)換器?
2021-04-06 06:09:50
寬帶操作為目標(biāo),噪聲特性很一般。使用多個(gè)切換式高Q諧振器電路的多頻段VCO是一種折衷解決方案,既支持寬帶操作,又能提供低相位噪聲性能,但其代價(jià)是調(diào)諧速度較慢,因?yàn)榍袚Q不同的核需要時(shí)間。VCO是一種出色
2022-03-14 16:17:39
和處理信號(hào)的各種方法--無論使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,或是使用在目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師對(duì)信號(hào)處理的認(rèn)識(shí),以及他們定義產(chǎn)品規(guī)格的方式。噪聲頻譜
2018-08-06 09:27:37
步伐。在中國移動(dòng)四網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略中,TD-LTE代表了網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的方向,具有舉足輕重的地位,而TD-LTE業(yè)務(wù)特性和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)決定了室內(nèi)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋的重要性,建設(shè)室內(nèi)分布系統(tǒng)是解決室內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋
2019-06-12 07:32:36
RAC05-12SK/277,那么效率將不受電源電壓影響保持在 83%(圖 2)?! D 2. 5W AC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率/負(fù)載圖另外,它不僅工作效率更高,5W電源的尺寸也只有10W的一半而且還更便
2022-01-13 08:00:00
與優(yōu)化工具中,例如ADI公司的 LTpowerCAD等。圖1. 通過LTpowerCAD工具選擇合適的DC-DC轉(zhuǎn)換器來為FPGA供電。LTpowerCAD可用來為各個(gè)電壓軌提供電源解決方案。它還
2018-08-27 09:23:11
找到合適的電源解決方案尋找為FPGA供電的最佳解決方案并不簡單。許多供應(yīng)商以適合為FPGA供電的名義推銷某些產(chǎn)品。為FPGA供電的DC-DC轉(zhuǎn)換器選擇有何特定要求?其實(shí)并不多。一般而言,所有電源
2021-06-01 07:00:00
TD-SCDMA室內(nèi)分布具有哪些特點(diǎn)?TD-SCDMA室內(nèi)分布信號(hào)源如何去選取?怎樣去建設(shè)一種TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)?
2021-05-28 07:08:03
內(nèi)的噪聲密度相當(dāng)于31.6 nVrms/rt-Hz。其次,要查閱轉(zhuǎn)換器的電源抑制(PSR)指標(biāo),以了解由于電源噪聲引起的轉(zhuǎn)換器性能下降的關(guān)鍵點(diǎn)。大多數(shù)高速轉(zhuǎn)換器在第一奈奎斯特區(qū)內(nèi)的PSR典型值為
2018-10-29 17:08:03
摘要數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是通信系統(tǒng)中的重要元件,構(gòu)成模擬傳輸媒介(如光纖、微波、射頻和FPGA及DSP等數(shù)字處理模塊)之間的橋梁。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入
2018-10-18 11:29:03
系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器的相位噪聲和抖動(dòng)性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。
2019-07-30 07:57:42
(NSD)的重要性,下面闡述一下原因。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的總噪聲頻譜密度性能實(shí)際上反映為一系列參數(shù),如熱噪聲、抖動(dòng)以及量化噪聲——也就是特定帶寬(BW)上的信噪比(SNR)。在設(shè)計(jì)人員試圖理 解被采樣信號(hào)中
2018-08-08 07:54:23
(如果使用開關(guān)調(diào)節(jié)器)。典型調(diào)節(jié)器在 100 kHz 帶寬內(nèi)可能具有 10 μV rms 噪聲。假設(shè)該噪聲為白噪聲,則它在目標(biāo)頻段內(nèi)相當(dāng)于 31.6 nV rms/√Hz 的噪聲密度。接著檢查轉(zhuǎn)換器
2020-09-18 07:00:00
用于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的串行接口有哪些選擇?
2021-04-09 06:55:28
我目前做了一個(gè)精密的電流源,想測(cè)試整套系統(tǒng)的電流噪聲譜密度,所以我想用恒流源輸出接1Ω負(fù)載測(cè)試電壓噪聲譜密度換算之后實(shí)現(xiàn)。 我想問一下電壓噪聲譜密度的測(cè)量怎么可以實(shí)現(xiàn)? 用頻譜儀嗎?如果可以的話安捷倫 E4402B 可不可以實(shí)現(xiàn)。類似于這樣一個(gè)結(jié)果,感謝!
2023-11-13 10:21:26
我注意到AD8139的輸入電壓噪聲頻譜密度曲線,低頻段為1/f噪聲,中頻段為白噪聲,請(qǐng)問高頻段上揚(yáng)的曲線代表什么噪聲(或者為什么會(huì)上揚(yáng))?
2019-02-25 14:00:19
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲與誤差之間有什么關(guān)系,在設(shè)計(jì)中該如何考慮這兩者,比如說我在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該考慮ADC的失調(diào)和增益誤差,還是考慮ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
請(qǐng)問運(yùn)放的輸入噪聲電壓密度nV/rtHz怎么轉(zhuǎn)換為噪聲系數(shù)dB呢?
2018-09-14 14:37:52
請(qǐng)問運(yùn)放的輸入噪聲電壓密度nV/rtHz怎么轉(zhuǎn)換為噪聲系數(shù)dB呢?
2023-11-22 08:11:17
。 圖1:四開關(guān)降壓-升壓型轉(zhuǎn)換器功率級(jí)布局和原理圖在筆者看來,這些都是設(shè)計(jì)高密度DC/DC轉(zhuǎn)換器時(shí)所面臨的挑戰(zhàn): 組件技術(shù)。組件技術(shù)的進(jìn)步是降低整體功耗的關(guān)鍵,尤其在較高的開關(guān)頻率下對(duì)濾波器無源組件
2018-09-05 15:24:36
是最昂貴的)組件。為高密度DC/DC轉(zhuǎn)換器精心策劃并認(rèn)真實(shí)施的PCB布局的價(jià)值主張?jiān)谟冢?在空間受限型設(shè)計(jì)(縮減的解決方案體積和占位面積)中實(shí)現(xiàn)更多的功能。減小開關(guān)環(huán)路的寄生電感,有助于:減少功率
2018-09-05 15:24:34
任何高分辨率信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的基本挑戰(zhàn)之一是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠分辨您感興趣的信號(hào)。例如,如果您選擇德州儀器ADS1261(一個(gè)24位低噪聲Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析輸入低至6 nVRMS,增益為128 V / V的信號(hào)。
2019-08-07 06:05:38
道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達(dá) 3GHz 的射頻采樣。該設(shè)計(jì)更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -156dBFS/Hz 的噪聲頻譜密度。使用額外的內(nèi)
2023-12-21 09:01:47
摘要 建設(shè)室內(nèi)分布系統(tǒng)是解決室內(nèi)覆蓋問題的一個(gè)重要方法,本文針對(duì)室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)中4個(gè)重要方面:鏈路預(yù)算、信源的選擇、多系統(tǒng)間的干擾、天線的布放進(jìn)行了深入分析
2009-06-16 09:55:26
985 如何正確選擇一臺(tái)合適的增減轉(zhuǎn)換器
增減轉(zhuǎn)換器是用來將高分辨率信號(hào)(例如:1600*1280)顯示在只具有VGA,SVGA或XGA的等離子/
2010-02-09 11:37:17
644 角接觸軸承電機(jī)噪聲頻譜分析_楊超
2017-01-01 15:30:35
1 變壓器空載與短路噪聲頻譜特性分析_莫娟
2017-01-04 17:05:57
1 說說如何選擇最合適你的ARM開發(fā)板7.13
2017-10-09 14:53:45
7 系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器、相位噪聲和抖動(dòng)性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、動(dòng)態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。
2017-11-17 02:00:58
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不斷豐富的高速和極高速ADC以及數(shù)字處理產(chǎn)品正使過采樣成為寬帶和射頻系統(tǒng)的實(shí)用架構(gòu)方法。半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步為提升速度以及降低成本做出了諸多貢獻(xiàn)(比如價(jià)格、功耗和電路板面積),可讓系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員使用寬帶轉(zhuǎn)換器探索轉(zhuǎn)換與處理信號(hào)的各種方式。
2018-10-07 19:01:00
8321 ADI公司的Matt Duff就如何將頻譜噪聲密度(nV/√Hertz)轉(zhuǎn)換成均方根噪聲(mV rms)進(jìn)行說明。
2019-06-13 06:00:00
8036 回歸分析在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛,例如,商品的銷量預(yù)測(cè)問題,交通流量預(yù)測(cè)問題。那么,如何為這些回歸問題選擇最合適的機(jī)器學(xué)習(xí)算法呢?
2019-05-03 09:39:00
2569 和處理信號(hào)的各種方法--無論使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,或是使用在目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師對(duì)信號(hào)處理的認(rèn)識(shí),以及他們定義產(chǎn)品規(guī)格的方式。噪聲頻譜密度(NSD)及其在
2020-10-16 10:43:00
0 噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效( RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用
2020-07-24 11:36:34
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系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器的相位噪聲和抖動(dòng)性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。
2020-11-22 11:34:38
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(NB-IoT,和GPRS一樣,是“公有物聯(lián)網(wǎng)”的方案)。現(xiàn)在,國內(nèi)很多企業(yè)和高校,掀起建設(shè)LoRa物聯(lián)網(wǎng)的高潮。如何選擇最合適的LoRa產(chǎn)品,成為物聯(lián)網(wǎng)的頂層設(shè)計(jì)。為此,我們一起探討。 因?yàn)殚L距離的特性,LoRa物聯(lián)網(wǎng)的主流是“星型網(wǎng)絡(luò)”,這意味著,距離是指
2021-03-15 14:51:49
883 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供噪聲頻譜密度(NSD)比信噪比(SNR)更為有用?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-01 08:56:53
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2021-04-18 08:54:02
14 如何在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中選擇最合適的高功率電感的磁芯方案(特種電源技術(shù)是什么)-該文檔為如何在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中選擇最合適的高功率電感的磁芯方案總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:37
23 選擇最合適的預(yù)測(cè)性維護(hù)傳感器
2022-12-29 10:02:54
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和處理信號(hào)的不同途徑,無論是使用具有平坦噪聲頻譜密度的寬帶轉(zhuǎn)換器,還是使用在所需目標(biāo)頻段內(nèi)具有高動(dòng)態(tài)范圍的帶限 Σ- 轉(zhuǎn)換器。這些技術(shù)改變了設(shè)計(jì)工程師應(yīng)該考慮信號(hào)處理的方式,以及他們指定產(chǎn)品的方式。
2023-01-04 14:17:53
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ACD和DAC數(shù)據(jù)手冊(cè)中的典型值和最大值可用于確定存在噪聲(如數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器量化、時(shí)鐘抖動(dòng)、通道非線性以及輸入和輸出參考噪聲)的系統(tǒng)性能。演示了為給定噪聲預(yù)算選擇最佳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的分步程序。ENOB計(jì)算器有助于分析這些參數(shù),并指導(dǎo)我們找到控制和減少其他系統(tǒng)噪聲元素的建設(shè)性方法。
2023-02-28 14:35:02
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CAN總線的應(yīng)用越來越廣泛,工程師在各種不同工況下,如何選擇最合適的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞绞侥??本篇文章將介紹主流的幾種總線拓?fù)浞绞剑约叭绾谓鉀QCAN總線故障。
2023-08-28 14:57:58
234 對(duì)噪聲進(jìn)行詳細(xì)分析,包括對(duì)其頻譜分布的估計(jì)。而功率譜密度,是一種廣泛采用的對(duì)信號(hào)和噪聲頻譜特性進(jìn)行量化的方法,應(yīng)用于信號(hào)處理、通信、噪聲控制等眾多領(lǐng)域。本文將介紹如何計(jì)算噪聲的功率譜密度。 一、什么是功率譜密度
2023-09-19 16:49:56
3842 關(guān)鍵要點(diǎn)噪聲電壓譜密度用來表示在一定頻率范圍內(nèi)電路中存在的隨機(jī)電噪聲的數(shù)量。不同類型的噪聲具有不同的頻譜密度分布,它描述了噪聲能量不同頻率上是如何分布的。頻譜密度分布會(huì)影響PCB設(shè)計(jì)決策,涉及到
2023-10-14 08:13:11
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《為便攜式應(yīng)用選擇合適的直流/直流轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-16 15:04:52
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用噪聲頻譜密度評(píng)估軟件定義系統(tǒng)中的ADC.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 16:23:49
0 PCB表面處理的選擇和優(yōu)化,如何選擇最合適的工藝?
2023-11-24 17:16:09
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評(píng)論