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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術>為信號鏈設計人員介紹CTSD架構

為信號鏈設計人員介紹CTSD架構

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為了理解混疊的概念,讓我們快速回顧一下奈奎斯特采樣定理??梢栽跁r域或頻域中分析信號。在時域中,模擬信號的采樣在數(shù)學上表示信號的乘法——例如,x(t)與脈沖序列,δ(t),具有時間段Ts.
2022-12-16 10:53:381729

面向信號設計人員CTSD架構詳解

解釋CTSD技術概念的傳統(tǒng)方法是首先了解離散時間Σ-Δ(DTSD)調(diào)制器環(huán)路的基礎知識,然后用等效的連續(xù)時間元件替換離散時間環(huán)路元件。雖然這種方法可以深入了解Σ-Δ功能,但我們的目標是更直觀地了解
2022-12-16 11:43:232122

設計人員如何實現(xiàn) Wi-Fi 三頻段千兆網(wǎng)速和高吞吐量

設計人員如何實現(xiàn) Wi-Fi 三頻段千兆網(wǎng)速和高吞吐量
2022-12-26 10:16:171380

設計人員保持忙碌的安全、可靠的網(wǎng)關產(chǎn)品

新技術星期二:讓設計人員保持忙碌的安全、可靠的網(wǎng)關產(chǎn)品
2022-12-30 09:40:10922

深入分析信號設計,助你了解CTSD技術的關鍵優(yōu)勢

本身具有架構優(yōu)勢,簡化了信號設計,從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時間。為了說明CTSD ADC本身的架構優(yōu)勢及其如何適用于各種精密中等帶寬應用,我們將深入分析信號設計,讓設計人員了解CTSD技術的關鍵優(yōu)勢,并探索
2023-04-18 21:35:041822

Maxim芯片有助于設計人員降低系統(tǒng)功耗

已經(jīng)成為設計者追求的新目標,特別是對于每天工作24小時的系統(tǒng)。為了滿足低功耗要求,電路設計人員深知細節(jié)決定成敗,需要對每一部分電路的電流進行仔細測算。本文介紹了Maxim芯片在典型系統(tǒng)中的應用,有助于設計人員降低系統(tǒng)功耗。文中給出的實例只是Maxim眾多超低電流器件中的幾個典型例子。
2023-06-10 09:31:231519

CTSD精密ADC:利用異步采樣速率轉換(ASRC)簡化數(shù)字數(shù)據(jù)接口

本系列文章已突出介紹了連續(xù)時間Σ-Δ(CTSD)模數(shù)轉換器(ADC)調(diào)制器環(huán)路的架構特性,這種架構能夠簡化ADC模擬輸入端的信號設計?,F(xiàn)在討論將ADC數(shù)據(jù)與外部數(shù)字主機接口以對此數(shù)據(jù)執(zhí)行應用相關
2023-06-16 10:19:222904

CTSD精密ADC:信號設計人員介紹CTSD架構

采用傳統(tǒng)方法解釋CTSD技術概念時,都是先理解離散時間∑-Δ (DTSD)調(diào)制器環(huán)路的基本原理,然后用等效的連續(xù)時間元件來替換離散時間環(huán)路元件。雖然通過這種方法可以深入了解∑-Δ功能,但我們的目標
2023-06-16 10:21:591595

CTSD精密ADC:實現(xiàn)固有混疊抑制

、易于使用的無混疊精密ADC,可提供簡單、緊湊的信號解決方案。 第2部分 向信號設計人員介紹CTSD技術。本文比較了現(xiàn)有精密ADC架構的混疊抑制解決方案背后的設計復雜性。我們將闡述一個理論,以此
2023-06-16 10:23:171446

CTSD精密ADC:輕松驅動ADC輸入和基準電壓源,簡化信號設計

本文重點介紹新型連續(xù)時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構特性之一:輕松驅動阻性輸入和基準電壓源。實現(xiàn)最佳信號性能的關鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:422566

【世說設計】輕松構建交流和直流數(shù)據(jù)采集信號

降低系統(tǒng)目標。本文介紹連續(xù)時間Σ-ΔADC,通過簡化信號來有效解決采樣問題。采用這種方法無需使用抗混疊濾波器和緩沖器,并可解決與額外組件相關的信號失調(diào)誤差和漂
2023-05-18 09:54:221955

Qorvo? QSPICE?電源與模擬設計人員帶來電路仿真的革命性變革

2023 年 7 月 26日 – 全球領先的連接和電源解決方案供應商Qorvo(納斯達克代碼: QRVO)宣布推出新一代電路仿真軟件QSPICE,通過提升仿真速度、功能和可靠性,電源和模擬設計人員
2023-07-26 14:40:021196

Qorvo? QSPICETM電源與模擬設計人員電路仿真帶來革命性變革

中國 北京,2023年7月26日——全球領先的連接和電源解決方案供應商 Qorvo?(納斯達克代碼:QRVO)宣布推出新一代電路仿真軟件QSPICETM,通過提升仿真速度、功能和可靠性,電源和模擬設計人員帶來更高水平的設計生產(chǎn)力。
2023-07-27 09:10:351279

TMS320C6713硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 11:39:482

TMS320DM643硬件設計人員資源指南

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TMS320C672x硬件設計人員資源指南

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TMS320VC5503硬件設計人員資源指南

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TMS320DM640/1硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:47:380

TMS320DM642硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:46:140

TMS320C6415硬件設計人員資源指南

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TMS320C6418硬件設計人員資源指南

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TMS320VC5510/5510A硬件設計人員資源指南

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TMS320VC5501硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:33:150

TMS320C6410硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:31:010

TMS320VC5509A DSP硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:29:021

TMS320C6414硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:30:130

TMS320VC5502硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:26:340

TMS320C6412硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:27:440

TMS320VC5507硬件設計人員資源指南

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2024-10-16 09:23:500

TMS320C6413硬件設計人員資源指南

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2024-10-17 10:43:520

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