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  • MT-019 DAC接口基本原理

    本教程概述與內置基準電壓源、模擬輸出、數字輸入和時鐘驅動器的DAC接口電路相關的 一些重要問題。由于ADC也需要基準電壓源和時鐘,因此本教程中與這些主題相關的大多 數概念同樣適用于ADC。

    標簽: 019 DAC MT 接口

    上傳時間: 2014-09-10

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  • MT-018 有意為之的非線性DAC

    通常,我們都是在強調數據轉換器中保持良好微分和積分線性度的重要性。不過,在一些 情況下,有意為之的非線性ADC和DAC(但保持良好的微分線性度)會非常有用,尤其是在 處理具有寬動態范圍的信號時。

    標簽: 018 DAC MT 非線性

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:gaome

  • MT-017 過采樣插值DAC

    過采樣和數字濾波有助于降低對ADC前置的抗混疊濾波器的要求。重構DAC可以通過類似的方式運用過采樣和插值原理。

    標簽: 017 DAC MT 過采樣

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:561596

  • MT-016 DAC基本架構III:分段DAC

    當我們需要設計一個具有特定性能的DAC時,很可能沒有任何一種架構是理想的。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

    標簽: DAC 016 III MT

    上傳時間: 2014-12-23

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  • MT-003 了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR,不在噪底中迷失

    用于定量表示ADC動態性能的常用指標有六個,分別是:SINAD(信納比)、ENOB(有效位 數)、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 范圍)

    標簽: THD SINAD ENOB SFDR

    上傳時間: 2014-01-22

    上傳用戶:魚哥哥你好

  • MT-015 DAC基本架構II:二進制DAC

    雖然串DAC和溫度計DAC是迄今最為簡單的DAC架構,但需要高分辨率時,它們絕不是 最有效的。二進制加權DAC每位使用一個開關,首創于1920年代(參見參考文獻1、2和3)。 自此以后一直頗受歡迎,成為現代精密和高速DAC的支柱架構。

    標簽: DAC 015 MT 架構

    上傳時間: 2013-11-12

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  • MT-014 DAC基本架構I:DAC串和溫度計(完全解碼)DAC

    本指南討論最基本的DAC架構:“串”DAC和“溫度計”DAC。串DAC的起源與開爾文爵士有 關,他于19世紀中葉發明了開爾文分壓器。串DAC在當今頗受歡迎,特別是在典型分辨率 為6到8位的數字電位計等應用中。溫度計DAC則相對獨立于代碼相關的開關毛刺,因而是 低失真分段DAC和流水線式ADC的常用構建模塊。

    標簽: DAC 014 MT 架構

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:zhqzal1014

  • MT-013 評估高速DAC性能

    ADC需要FFT處理器來評估頻譜純度,DAC則不同,利用傳統的模擬頻譜分析儀就能直接 研究它所產生的模擬輸出。DAC評估的挑戰在于要產生從單音正弦波到復雜寬帶CDMA信 號的各種數字輸入。數字正弦波可以利用直接數字頻率合成技術來產生,但更復雜的數字 信號則需要利用更精密、更昂貴的字發生器來產生。 評估高速DAC時,最重要的交流性能指標包括:建立時間、毛刺脈沖面積、失真、無雜散 動態范圍(SFDR)和信噪比(SNR)。本文首先討論時域指標,然后討論頻域指標。

    標簽: 013 DAC MT 性能

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:Vici

  • MT-012 ADC需要考慮的交調失真因素

    交調失真(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。二階和三階交調截點(IP2和IP3)是這些規格參數的品質因素,以其為基礎可以計算 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格參數,但當將其用于ADC 時往往會產生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下對交調失真進行定義,然后指出將 IP2和IP3的定義應用于ADC時必須采取的一些預防措施。

    標簽: 012 ADC MT 交調失真

    上傳時間: 2013-11-05

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  • MT-011 找出那些難以琢磨、稍縱即逝的ADC閃碼和亞穩狀態

    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。

    標簽: 011 ADC MT 狀態

    上傳時間: 2014-01-01

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