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陈知行教授(澳门大学)讲高性能高速ADC设计(即将下周开课)
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2024-07-11
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陈知行教授(澳门大学)讲高性能高速ADC设计(报名倒计时)
摩尔学堂
2024-07-04
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ADC(模数转换器)噪声:它从何而来?
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2024-07-01
576浏览
【培训通知】高级ADC设计课程@陈知行教授(澳门大学)
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2024-06-27
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了解交错式ADC
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2024-06-25
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了解在高速ADC中增加SFDR的局限性
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2024-06-24
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关于高速ADC,看这一篇就够了!
摩尔学堂
2024-06-21
1938浏览
了解模数转换器(ADC):解密分辨率和采样率
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2024-06-19
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干货,ADC学习笔记!
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2024-06-18
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了解SARADC
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2024-06-17
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【培训通知】高性能、高速ADC设计课程
摩尔学堂
2024-06-14
471浏览
谈谈ADC过采样
在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率。通过使用一种称为“过采样和抽取”的方法,可以实现更高的分辨率,而不使用外部ADC。此应用程序说明说明了该方法,以及需要满足哪些条件才能使该方法正常工作。下面的例子和数字是为自由运行模式下的单端输入计算的。没有使用ADC降噪模式。这种方法在其他模式中也是有效的,尽管下面例子中的数字会有所
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2024-06-13
842浏览
【报名倒计时】高级电源管理芯片设计课程
大师高级课程系列之高级电源管理芯片设计为什么要参加移动设备、计算机、消费电子产品和众多其他应用的电源系统正在经历重大变革。这些变化是由众多因素驱动的,而且往往是相互冲突的要求。特别是人工智能的发展对算力(电力)的需求的指数增长,大电流高功率密度的集成电源解决方案是未来五到十年集成芯片系统的刚需。这些要求包括处理越来越多的功率和以更高的电压转换比运行,同时提供高功率处理效率和提高功率密度。此外,与传
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2024-06-11
423浏览
高速ADC设计时如何考虑采样时钟的影响
在使用高速模数转换器 (ADC) 进行设计时,需要考虑很多因素,其中 ADC 采样时钟的影响对于满足特定设计要求至关重要。关于 ADC 采样时钟,有几个指标需要了解,因为它们将直接影响 ADC 性能,尤其是信噪比 (SNR)。在本文中,我们将探讨大量实验和权衡——并寻求在工作台上证明它们——以便让您更好地了解下一个 ADC 时钟设计。时钟权衡及其对 ADC 性能的影响我们使用了一个带有三个信号发生
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2024-06-06
809浏览
为什么DAC和ADC对量子计算机的升级至关重要?
量子计算机要充分发挥潜力,需要数百万量子比特,而不是目前的数百量子比特。然而,通往量子计算机规模化的道路并不仅仅是由量子比特技术的发展铺就的。在后台工作的数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)也起着至关重要的作用。因此,随着量子计算机复杂性的提高,这些模拟元件将变得越来越重要。DAC 在量子控制中至关重要。它们用于将数字控制信号转换成模拟电压、光脉冲或微波脉冲,以控制量子比特和创建量子门。DA
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2024-06-05
588浏览
CMOS逆变器的功耗
CMOS 反相器的发展为集成电路提供了基本功能,是技术史上的一个转折点。该逻辑电路突出了 CMOS 独特的电气特性,非常适合高密度、高性能数字系统。CMOS 的优势之一是其效率。CMOS 逻辑仅在改变状态时才需要电流——仅维持逻辑高或逻辑低电压的 CMOS 电路消耗的功率非常少。一般来说,低功耗是一个理想的特性,当您试图将尽可能多的晶体管功能封装到一个小空间中时,它特别有用。正如计算机 CPU 风
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2024-06-04
602浏览
芯片设计进阶之路——SOC电源管理系统
随着SOC越来越复杂,包含的IP越来越多,单个SOC上实现了CPU, 射频模块,相机模块,DDR控制模块,外设等等功能。多种功能,多种IP也带来了多档电源的需求。同时为了满足低功耗的挑战,SOC通常被分为多个电源域,不同的电源域可以独立的上下电。为了满足SOC对电源的需要,SOC内部一般会集成一个专门的电源管理单元(Power Magagement Unit, PMU).典型的SOC芯片供电系统和
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2024-06-03
1452浏览
(深度长文)电源设计中的电容选用规则
摘要电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。电源设计中的电容使用,往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。一、电源设计中电容的工作原理在电源设计应用中,电容主要用于滤波(filter)和退耦/旁路(decoupling/bypass)。滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。根据观
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2024-05-31
1244浏览
【培训通知】高级电源管理芯片设计课程
大师高级课程系列之高级电源管理芯片设计为什么要参加移动设备、计算机、消费电子产品和众多其他应用的电源系统正在经历重大变革。这些变化是由众多因素驱动的,而且往往是相互冲突的要求。特别是人工智能的发展对算力(电力)的需求的指数增长,大电流高功率密度的集成电源解决方案是未来五到十年集成芯片系统的刚需。这些要求包括处理越来越多的功率和以更高的电压转换比运行,同时提供高功率处理效率和提高功率密度。此外,与传
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2024-05-30
507浏览
技术大佬多年电源研发问题汇总(值得一看)
问题一:我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不
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2024-05-30
562浏览
SARADC片上校正算法
一、前言本文总结了近几年流行的应用于SAR ADC的几种数字校正算法。SAR ADC (Successive Approximate Register Analog-to-Digital Converter)是一种基于二分搜索算法的逐次逼近模数转换器。其功能如所有奈奎斯特模数转换器一样,以一定的采样率采样输入的模拟信号,得到连续的对应数字码字的输出。Fig. 1. SAR ADC block di
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2024-05-29
805浏览
从电源管理芯片的内部设计,看各个功能是怎么实现的
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指
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2024-05-28
807浏览
SARADC设计经验分享
一直想找个闲暇时间总结自己ADC的流片经历,芯片投出去后,终于能抽身来记录一下。下面主要介绍个人的设计流程、相关思路、所走的弯路,后面会逐步附上关键电路的原理图、版图、仿真波形等。由于自己比较懒散,而且后面更新可能都是在一些碎片时间里,所以这篇文章将持续很长很长一段时间,见谅。一.前言这个ADC主要用于某个电路的模数转换部分,充当读出电路使用。而为了增加驱动以及隔离,中间加了一个轨到轨运放。下面的
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2024-05-27
993浏览
ADC模数转换(一)——独立模式单通道电压采集实验
ADC即模数转换器,一般可用于采集电压,将电压的模拟信号转换为数字信号,经过计算以获得肉眼可读的电压值。图21-1(截自stm32f103参考手册)图21-1为ADC的功能框图,下面将围绕这个框图进行解析。电压输入范围图21-2(截自stm32f103参考手册)ADC一般用于采集小电压,其输入值不能超过 𝑉𝐷𝐷𝐴 ,即:𝑉𝑅𝐸𝐹−≤𝑉𝑖𝑛≤𝑉𝑅𝐸𝐹𝑓+ 。相关的定义见图21-2。一般把 𝑉𝑆𝑆𝐴
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2024-05-24
898浏览
如何设计ADC外围电路,防止ADC通道间的串扰
ADC采样精度对于实时控制系统性能至关重要,怎么知道设计的ADC采样电路参数是合理的?或者说如果发现ADC的采样不准了,可能的原因有哪些?ADC串扰是首先要考虑的其中一个因素,特别是对于实时控制系统中输入信号变化较大的情况。接下来介绍SAR型ADC工作的基本原理,ADC串扰产生的原因,以及如何合理设计电路参数,满足实时控制的精度要求。1. 逐次逼近型 SAR ADC基本原理SAR型ADC工作过程分
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2024-05-23
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