社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
采样率
#5|发布110GHz带宽、256GSa/s采样率实时示波器
上周文章发布后,没想到收到了那么多热情的回复。看到大家分享的照片,运行中的 Keysight 仪表,参加过的 Keysight 会议,一直保存的 Keysight 纪念品,甚至还有手写的10周年祝福……真的感受到大家对 Keysight 的认可和支持!谢谢大家!还有很多内部同事的分享,Keysight 一周年的蛋糕,落雪的大门口,和客户通宵调试方案……充分感受到了同事们对公司和工作满满的热爱。我们
是德科技快讯
2024-12-11
18浏览
为什么音频采样率通常是44.1kHz?
计算机中操作和存储只能是类似10101011这样的二进制数字,对于自然界中音频原始信号则为模拟信号,如下一个1kHz的音频信号,如果要转化为数字音频信号,则需要采样,通常我们会采用44.1kHz的频率来进行采样,在这样如上这样的一个波形中,意味着每间隔1s,我们会均匀分布地对波形进行44100次电压信号的读取。为什么是44.1kHz?人耳能够听到的声音频率范围在20Hz到20kHz之间,根据奈奎斯
硬件大熊
2024-10-28
519浏览
了解模数转换器(ADC):解密分辨率和采样率
【培训通知】高性能、高速ADC设计课程分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。在选择模数转换器 (ADC) 的过程中要考虑的两个最重要的特性可能是分辨率和采样率。在进行任何选择之前,应仔细考虑这两个因素。它们将影响选择过程中的一切,从价格到所需模数转换器的底层架构。为了为特定应用正确确定正确的分辨率和正确的
摩尔学堂
2024-06-19
827浏览
USB系列之-UAC多采样率支持详解
一. 前言前面我们分享了很多UAC的实例,包括描述符实例和描述符拓扑结构。之前的实例都是单采样率的,UAC支持多采样率,HOST可以选择指定采样率进行传输。我们在原来的基础上修改支持多采样率,介绍对应的描述符和请求,以及测试抓包。注:UAC1.0和UAC2.0多采样率的实现差异较大,这里以UAC1.0为例,UAC2.0可以参考规格书。二.相关的描述符首先需要修改Format Type Descri
嵌入式Lee
2024-04-18
862浏览
波形实测,采样率越高噪声越大??
▼关注公众号:工程师看海▼ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。ADC采样率通常以每秒采样的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。上面有两个波形,都是采集的1
工程师看海
2023-12-05
743浏览
采用AI引擎的超采样率数字傅立叶变换设计
本应用介绍了在 AMD Versal™ AI Core 设备的 AI Engine 阵列中引入高吞吐量、低延迟的反离散傅立叶变换 (IDFT) 实现。点击“阅读原文”或扫码阅读更多内容
FPGA开发圈
2023-10-08
663浏览
5000字示波器基础|如何理解示波器的采样率和存储深度?
▼关注公众号:工程师看海▼力科测试测量仪器,优秀文章分享。示波器工作原理数字存储示波器的原理组成框图输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字化,经过 A/D 转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存
工程师看海
2023-09-27
1120浏览
8通道9Bit采样深度,采样率高达1Ghz的ADC,蔚来首颗自研芯片“杨戬”发布!
来源 | 芯榜芯圈 | 进芯片嵌入式物联网群,加微apink666888,备注芯片之家9月21日,蔚来在上海举办NIO IN 2023 蔚来创新科技日上,蔚来汽车CEO李斌公布了旗下首款自研芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”(因激光雷达作为汽车第三只眼而命名),该款芯片将于10月量产。激光雷达采用的LiDAR SoC,型号为NX 6031。让人记忆更深刻,蔚来内部将其命名为“杨戬”,具备天眼的神话人
芯片之家
2023-09-22
1291浏览
看图说话,哪个噪声大?哪个采样率高?
ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。ADC采样率通常以每秒采样的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。上面有两个波形,都是采集的13Hz、10uVpp的正弦
凡亿PCB
2023-07-04
864浏览
看图说话,哪个噪声大?哪个采样率高?
▼关注公众号:工程师看海▼ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。ADC采样率通常以每秒采样的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。上面有两个波形,都是采集的1
工程师看海
2023-07-03
631浏览
了解模数转换器(ADC):解密分辨率和采样率
分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。在选择模数转换器 (ADC) 的过程中要考虑的两个最重要的特性可能是分辨率和采样率。在进行任何选择之前,应仔细考虑这两个因素。它们将影响选择过程中的一切,从价格到所需模数转换器的底层架构。为了为特定应用正确确定正确的分辨率和正确的采样率,应该对这些特性有一个合理的了解
摩尔学堂
2023-04-07
2487浏览
示波器(ADC)采样率的理解
点击上方名片关注了解更多示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。举例描述采样率1.存储深度想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。示波器的存储深度就是表
硬件笔记本
2022-09-14
1578浏览
示波器关键指标之采样率和存储深度(记录长度)
一,问题来源:1,示波器采样率是2.5GS/s(Gpoints/s),示波器满屏显示为10s ,存储深度12.5MPoints,测量信号脉冲波频率 100Khz, duty 1% ,Ton=100nS,波形完全失真。2,示波器采样率是2.5GS/s, 示波器满屏显示为10s ,存储深度125MPoints,测量信号脉冲波频率100Khz, duty 1% ,Ton=100nS,波形部分失真。二,问
面包板社区
2022-06-17
2384浏览
扩频毕设记录(5)码相位和采样率的关系
这一节主要是讲一讲仿真过程中码相位与采样率的关系。首先讲一下码相位,直扩通信的接收机主要分为2个模块:捕获模块和跟踪模块。我的毕设主要是研究跟踪模块。而跟踪模块中接收信号会有±1chip的码相位差。这个±1chip并不单指+1,-1两种可能,而是指实际通信中,会有+1~-1的无限种可能,但是在仿真过程中把所有的可能性都仿真出来显然不现实,所以我在此假设我的代码能判断出来-0.75,-0.5,-0.
面包板社区
2022-04-28
1099浏览
示波器(ADC)的采样率怎么理解?
关注+星标公众号,不错过精彩内容编排 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。举例描述采样率1.存储深度想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。我们从示波器上看到的波形其实也可以
strongerHuang
2021-07-20
2217浏览
[开源]采样率12G,带宽6G的示波器模拟前端电路是什么样的?
分享一个模拟前端参考设计,主要用于高速示波器,来自TI。主要用到了两颗ADC芯片:ADC12DJ5200RF双通道 5.2G 或单通道 10.4G采样率 12 位ADC,JESD204B接口,主要应用在5G测试,示波器和雷达。ASPENCORE主办的“2019全球电子成就奖”,ADC12DJ5200RF获得“年度放大器/数据转换器产品”大奖!ADC12DJ3200双通道 3.2G采样率或单通道 6
电子电路开发学习
2021-07-19
3984浏览
适合的才是最好的—如何获取最优采样率?@示波器百科学堂第九讲
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 示波器百科学堂 第九讲介绍 INTRODUCE
泰克科技
2021-03-25
1177浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
蔡司成功收购Beyond Gravity光刻业务
2
意法半导体:让可持续世界从概念变为现实
3
如何制作双变频的航空波段接收机?
4
极越汽车引爆财务危机,CEO讨薪争议被员工围堵
5
Rapdidus宣布2025年4月实际生产2纳米芯片,挑战不小
6
苹果芯片有新消息,与博通、联发科有关
7
ChatGPT突发全球宕机,OpenAI解释
8
谷歌指控微软与OpenAI涉嫌垄断,要求FTC终止独家云服务协议
热门
文章排行
1
打破日本垄断!30亿美元,又一国产半导体设备细分领域要崛起!
飙叔科技洞察
1953
2
突发!加州7级地震,对半导体产业有何影响?
皇华电子元器件IC供应商
1450
3
突发!高度重视芯片的韩国总统尹锡悦被逮捕!
集成电路IC
1375
4
美国加州7级地震,晶圆厂恐受影响
芯极速
452
5
震惊!裁员3万人!
集成电路IC
441
6
传苏州瑞萨裁撤MCU研发团队
谈思汽车
336
7
2024中国研究生创“芯”大赛·EDA精英挑战赛总决赛闭幕,北京大学夺得大赛最高奖-麒麟杯
芯思想
298
8
传上海某新势力将“原地解散”?!
谈思汽车
297
9
华为Mate70RS拆机:揭秘麒麟9020芯片真容,神秘数字再现!
EETOP
268
10
网友贪便宜买了一个WiFi信号增强器,拆开后看到里面的用料我惊呆了......
芯片之家
256
11
涉嫌违反反垄断法,英伟达被中国立案调查!
赛博汽车
255
12
突发!俄罗斯最大晶圆厂宣布破产!
集成电路IC
235
13
全力出击!华为手机“杀回”海外市场,鸿蒙全球扩张也来了!
飙叔科技洞察
224
14
雷军:SUV车型小米YU7正在进行大规模路测
52RD
205
15
退无可退!小米手机芯片终于要来了!其他国产手机厂商何去何从?
飙叔科技洞察
201
16
超8.3亿!安森美收购这家SiC公司
行家说汽车半导体
186
17
2024年第三季度,Canalys智能手机全方位榜单及预测:前10款机型、AI、高端手机、折叠屏、5G
Canalys
183
18
谷歌发布新量子芯片,创始人称已证明存在平行宇宙
阿尔法工场研究院
180
19
重大突破,华为芯片实现100%国产!
PCB资讯
179
20
倒闭1.46万家!2024年国产芯片公司破产原因及产业影响深度分析
芯八哥
173
21
独家定点!禾赛ATX激光雷达将搭载于长城汽车多品牌量产车型
MEMS
170
22
不交社保、员工自费上班
一览众车
163
23
华为新一代麒麟CPU真身曝光!惊现神秘数字2035,看完肃然起敬
快科技
162
24
【倒计时2天】2024移动机器人产业发展年会最全参会攻略来袭!
移动机器人产业联盟
160
25
突发!美国拨款210亿去除中国设备!
集成电路IC
159
26
拆解华为Mate70
美男子玩编程
155
27
分布反馈式激光器(DistributedFeedbackLasers,DFB)原理以及调频的方法
秦岭农民
154
28
iPhoneSE4真要来了:首发苹果自研5G基带
快科技
152
29
做好准备!曝海信大规模裁员3万人!
智芯Player
151
30
谷歌发布“Willow”量子计算芯片,马斯克和奥尔特曼双双惊叹不已!
国纳科技匠
150
广告
最新
评论
更多>>
是的,分析实在,还有云存储哦!两相结合,到底又有什么用?
自做自受
评论文章
2024-12-10
大数据,到底有什么用?
比亚迪 比亚迪
多吃蔬菜
评论文章
2024-12-10
比亚迪新能源61家核心供应商名单公开!【附150页深度报告】
资料
文库
帖子
博文
1
《论系统工程》(第2版,钱学森 著,1988年10月修订版)
2
《星际航行概论》(钱学森 著,科学出版社,1963年)
3
《导弹与航天技术概论》教材
4
JESD204B协议读书笔记
5
激光加工
6
《普通高中教科书:数学》(人教A版)选择性必修 第1册 教师教学用书
7
ADS SI 仿真分析与设计
8
基本半导体_碳化硅功率器件_选型手册
9
数字通信第五版及习题答案
10
[14章附电子书]Springboot+ChatGLM 实战AI数字人面试官系统
1
【E币奖励话题】你今年有年终奖吗?发多少?
2
【东软载波 ES32VF2264 开发板】05 基础功能测试——ADC
3
【富芮坤FR3068x-C】+上手及点灯
4
【富芮坤FR3068x-C】+开发环境搭建与体验
5
射频分析仪的技术原理和应用场景
6
全电流、阻性电流怎么监测?有没有电路原理图
7
这三个料的型号
8
IP5385专为快充移动电源设计的30W到100W大功率电源管理SOC芯片
1
服务器系统太复杂?!系统整合测试(SIT)助您轻松应对
2
「智能家庭关键场景测试」揪出智能电视关键Wi-Fi连线问题
3
RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成的方法,干货满满
4
12-11学习笔记
5
康谋方案 | 多源相机数据采集与算法集成测试方案
6
半导体划片机在铁氧体划切领域的应用
7
【工程师故事】2024年开发板测评与多项目探索总结
8
12-10学习笔记
1
一文详解新能源汽车的整车控制系统
2
什么是短沟道效应?LDD与DDD工艺如何解决短沟道效应问题?
3
芯片散热怎么设计?
4
为什么要分交流、直流?
5
什么是字节对齐?今天一次性说细咯
6
快速完成故障定位
7
Buck转换器如何选型?
8
上位机到底能不能替代PLC?
9
51单片机引脚、时钟电路、复位电路、I/O端口、内部结构,通透
10
图腾柱PFC的电路结构和波形图
在线研讨会
ADAS系统中采用的MEMS时钟
PLL基础知识及其在时钟系统中的应用
PIC16F13145单片机可配置逻辑模块(CLB)概览
适用于安全连接的新一代PIC32CK SG/GC系列单片机
EE直播间
提升毫米波信号测试精度
直播时间:12月18日 14:00
EE Talk主题专访系列直播-对话:释放 Wi-Fi 7 在高带宽应用中的技术潜力
直播时间:12月19日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
蔡司成功收购Beyond Gravity光刻业务
意法半导体:让可持续世界从概念变为现实
如何制作双变频的航空波段接收机?
极越汽车引爆财务危机,CEO讨薪争议被员工围堵
Rapdidus宣布2025年4月实际生产2纳米芯片,挑战不小