TI 的 DAC34H84是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调
2012-05-08 11:03:08
1619 本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB 布局。
2013-10-12 11:35:53
4464 
在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:17
17657 
概述:DAC34H84是德州仪器(Texas Instruments)出品的一款低功耗,高密度,高 采样率,高性能的数模转换芯片,这款芯片目前已经广泛的应用在通信行业。它采用196焊球、12 x 12mm BG
2021-04-06 09:32:02
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦PCB 天线和 SMA 连接器组件类型和值组件制造商
2018-11-20 15:00:18
DAC34H84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.25 GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet (Rev. D)
2022-11-04 17:22:44
EVAL MODULE FOR DAC34H84
2023-03-30 11:50:32
DAC34H84的TI官方开发板。
用FPGA在时钟的上升下降沿的时候放上数(用示波器看眼图和时钟的关系绝对满足setup和hold time时间关系),但是始终只有上升沿的数能从IOUTA
2025-02-13 07:45:10
我提供的DAC_CLK和DATA_CLK都是100M,时钟上升沿采A通道,我赋值为0;下降沿采B通道,我赋值正弦波(DDS产生);配置寄存器,设置为 027082,00F09C,01140E
2024-11-22 07:19:44
EVAL MODULE FOR DAC34SH84
2023-03-30 11:50:32
以前用过DAC34H84的评估板,通过DAC348×GUI 软件进行控制寄存器的配置。现在使用一块DAC34SH84的评估板,通过采用这款软件进行配置,无法产生正确的信号。我没有配置PLL,直接给数据,系统其可以输出信号。请问有没有用过这两款芯片的朋友,他们在使用上有没有什么区别,谢谢指教。
2024-12-26 06:28:30
DAC3484和DAC34h84的区别
2025-02-14 07:08:58
HD系统的性能要求是什么?多核和可编程架构的烦恼是什么?
2021-06-03 06:16:15
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得设计更加困难。布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好布局提出
2018-09-19 16:22:48
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
寄生阻抗并优化其性能。 接下来就是对布局的改进。我们所做的首项改进是将电阻R1和R2移至OPA191的倒相引脚(引脚2)旁;这样有助于减小倒相引脚的杂散电容。运算放大器的倒相引脚是一个高阻抗节点,因此
2018-09-21 16:34:57
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:12 编辑
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步
2014-11-19 11:06:10
PCB设计整板布局有哪些基本原则?如何进行优化与分析?布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路板的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热
2017-06-20 15:15:08
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线上产生过多损耗而
2018-11-22 15:22:33
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线上产生过多损耗而影响系统
2016-12-28 09:44:05
全球出现的能源短缺问题使各国***都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2018-09-14 16:22:45
亲爱的大家我必须从已经开发的源代码开始工作。先前的高速ADC(ADS4249)和DAC34H84已成功与VC707接口。它工作良好,高达5 MHz信号。现在我想进一步采用这个代码,并希望捕获高达40
2020-08-24 09:51:36
的稳定性和它的性能起着至关重要的影响,不恰当的PCB布局,可能会导致一系列的问题,比如:
1,效率过低芯片过热
2、驱动波形的不稳定
3、EMI问题
4、输出纹波过大超标
5、芯片不工作或者直接烧毁这些不
2025-03-11 10:48:36
TI1.5GSPS78dBc14-bitJESD204B集成数字上变频五、延展建议1. 动态性能优化:若系统对杂散敏感,优先选择AD9914;若需多通道同步,考虑AD9958。2. 接口兼容性:传统系统可用SPI接口型号(如AD9914),高速系统
2025-08-08 09:53:07
MT2492的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-11-17 06:52:40
PW2162的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-12-28 07:31:25
PW5200A的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-08-09 17:02:41
PW5200C的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-08-09 17:45:20
全球出现的能源短缺问题使各国***都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2021-12-28 07:07:59
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线上产生过多损耗而
2018-09-14 16:07:51
最近遇到在使用多片DAC34H84时,多片DAC的输出不能同步的问题,很是苦恼。
现在有些问题需要帮忙确认一下,谢谢啦!
先叙述一下大概的架构,一个时钟分配芯片提供各个DAC 的DACCLK(用于
2025-01-15 07:12:43
创维29T84HD行幅缩小PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-11-02 10:37:30
较短,部件紧密相连。然而,布局可以改进,以降低PCB寄生阻抗和优化性能。我们所做的第一个改进是将r1和r2移到倒置引脚(PIN 2)旁边。OPA 191这将有助于降低倒置针上的杂散电容。运算放大器的倒置
2018-08-06 19:23:52
本文分析了DAC 二次谐波的产生,并给出了优化DAC34H84 谐波性能的 PCB 布局。
2021-04-07 06:37:19
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
帮忙看下我是用CDCE62005搭配DAC34H84,寄存器无法配置的问题,问题描述如附件Word,谢谢!
2024-11-12 07:24:19
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。在规划电源布局
2010-12-15 09:34:59
全球出现的能源短缺问题使各国***都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2010-12-29 15:57:12
全球出现的能源短缺问题使各国***都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2020-12-14 09:24:21
全球出现的能源短缺问题使各国***都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2022-05-09 14:46:49
全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2022-06-27 09:16:35
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
作者:Robert Keller,德州仪器 当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献
2018-09-19 11:50:06
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
DAC37J84EVM开发板详解在高速数字信号处理领域,数字-模拟转换器(DAC)是实现高质量信号输出的关键组件。DAC37J84EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能DAC评估模块,专为需要
2024-03-02 09:29:11
DAC34SH84EVM开发板详解在现代数字信号处理领域,数字-模拟转换器(DAC)是实现高质量信号输出的核心组件。DAC34SH84EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能DAC评估
2024-03-02 10:20:41
DAC34H84EVM开发板详解在现代数字信号处理系统中,数字-模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。DAC34H84EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能数字-模拟转换器评估模块,专为需要
2024-03-02 20:13:09
为了便于检查,一块PCB能够在设计阶段就进行优化布局吗?答案当然是肯定的,我们在本文中提供了一些建议供参考。
2010-08-19 16:04:09
0 HD2不行 WM手机无缘Windows Phone 7
微软最新发布的Windows Phone 7操作系统受到很多玩家的关注,特别是目前Windows Mobile手机用户更是期待着现有的手机能升
2010-03-04 09:47:09
1021 本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
在
2010-11-29 09:04:24
2660 
PCB布局技术使电源模块性能最优化 简单易用的新一代电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板(PCB)布局提供了一种替代方案。尽管如此,在设计和布局这些将电感器和单片同步稳压器集成在一个电源组中的电源模块时仍有不少设计工作
2011-01-25 16:11:45
60 本内容详细介绍了高速PCB设计的布局布线优化方法,欢迎大家下载学习
2011-09-27 16:22:33
0 当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84,它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。
2011-12-29 10:18:40
2138 
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线
2012-07-31 16:34:06
1924 
DAC34H84 是一款由德州仪器(TI)推出的四通道、16 比特、采样1.25GSPS、功耗1.4W 高性能的数模转换器。支持625MSPS 的数据率,可用于宽带与多通道系统的基站收发信机。由于无线通信技术
2013-03-14 15:21:01
0 DAC3484 和DAC34H84 是德州仪器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采样率,高性能的数模转换芯片,这款芯片目前已经广泛的应用在通信行业。本文详细介绍了DAC3484,DAC34H84 与
2013-03-14 15:23:32
30 HD2单网线系列
2016-12-29 19:29:13
0 本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。
2018-01-22 11:39:27
22212 
一旦为给定的应用选择了模数转换器(ADC)和驱动器/接口,实现优异性能的下一步就是铺设将支持应用的印刷电路板(PCB)。该应用报告描述了使用宽带运算放大器优化高速、14位性能、差分驱动器PCB布局的几种技术。
2018-05-15 10:50:31
11 本视频介绍一款参考设计,其将 9GHz 直接转换 I/Q 解调器 LTC5594 DC 耦合至 3Gsps 14 位双通道 ADC AD9208,可提供 1.2GHz 带宽。了解怎样优化镜频抑制、IM2/IM3 和 HD2/HD3 指标以实现极佳的动态范围。
2019-08-22 06:10:00
9879 本视频介绍一款参考设计,其将 9GHz 直接转换 I/Q 解调器 LTC5594 DC 耦合至 3Gsps 14 位双通道 ADC AD9208,可提供 1.2GHz 带宽。了解怎样优化镜频抑制、IM2/IM3 和 HD2/HD3 指标以实现极佳的动态范围。
2019-07-22 06:06:00
4486 虽然我的朋友不同意,但高压PCB设计的布局与复杂的城市规划有一些相似之处。除了PCB设计中的所有其他注意事项外,高压PCB还需要一种可以控制和优化整个电路板场强的布局,以便为最终产品提供最佳性能和寿命保护。
2019-07-23 09:36:27
9555 。 本节显示了推荐布局的示例,不建议使用的电路板均使用相同的原理图和组件制作而成。仅PCB布局不同。通过推荐的方法,推荐的PCB板可以实现更高的降噪性能。推荐的布局和不推荐的布局均采用相同的原理图设计。图1显示了MCU周围的电路原理图。 MCU周围
2021-05-27 11:42:23
8894 
ADXL345卫星PCB布局2
2021-03-19 12:41:45
16 EVADL34Z布局
2021-03-22 16:09:37
4 EVADL34Z布局
2021-03-22 16:14:40
2 EVADL34Z-S布局
2021-03-22 16:24:42
1 EVAR-ADL34Z-S布局
2021-03-22 16:28:05
2 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
15928 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-314-PCB84相关产品参数、数据手册,更有CAT-314-PCB84的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-314-PCB84真值表,CAT-314-PCB84管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-04 13:00:02
Other Parts Discussed in Post: DAC34H84作者:Robert Keller,德州仪器
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块
2021-11-21 16:28:51
2360 
全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2022-01-06 12:36:35
12 那么具备了这些深刻的理解之后,我们在性能方面有哪些优化手段可用呢?我在本章中给出一些开发或者运维中的性能优化建议。
2022-06-13 11:37:22
2698 基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化
2022-11-01 08:26:10
3 DSN0603-2的PCB组装建议-AN11046
2023-02-16 20:50:31
0 GaN FET 半桥的电路设计和 PCB 布局建议-AN90006
2023-02-20 19:29:05
10 DA7280 性能板 PCB 布局
2023-03-15 19:51:55
1 89PES34H16G2 Device User 手册
2023-04-03 19:08:58
0 89PES34H16G2 数据表
2023-04-13 18:49:54
0 PCB 布局始终是从概念到功能电路板旅程中的重要一步,但在处理开关电源电路时应特别小心。您想要降低噪声并提高热性能,这两个目标都可以通过应用标准布局技术并遵循数据表中的布局建议来实现(如果数据表中没有建议并且您没有太多 PCB 经验布局,您可能需要考虑不同的部分)。
2023-04-29 17:19:00
903 
HD2 系列数据表 (D18007EJ4V0DS00)
2023-05-05 19:47:32
0 HD2 系列数据表 (D18007EJ4V0DS00)
2023-06-26 19:39:56
0 DA7280 性能板 PCB 布局
2023-07-06 19:01:06
0 89PES34H16G2 Device User 手册
2023-07-14 10:08:41
0 89PES34H16G2 数据表
2023-08-11 18:30:01
1 电子产品来说,好的PCB设计可以提升整机的性能,因此PCB设计器件布局的优化是非常重要的。 PCB设计器件布局提升整机的性能 首先,PCB设计师应该考虑在布局中实现最短的电路路径。电路路径愈短,电流的流动愈流畅,从而可以减少噪音和电磁干扰。此外,电路路径的优化还可以减少电阻
2024-03-20 09:43:31
1068 
电子发烧友网站提供《DAC34SH84四通道16位1.5GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 15:35:03
0 电子发烧友网站提供《DAC34H84低功耗、高动态四通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 14:28:55
0 电子发烧友网站提供《GeneSiC MOSFETs的PCB布局建议.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:55:10
1 学习如何通过优化PCB布局来充分发挥HT4088电源管理芯片的性能和稳定性。
2025-03-08 15:09:15
1286 的三极管,换一个PCB布局,性能差异竟然非常大。这说明三极管的PCB布局问题不容忽视。下面结合常见问题和优化经验进行分析。一、三极管PCB布局常见问题走线过长,寄
2025-09-25 14:00:25
546 
该DAC34SH84是一款非常低功耗、高动态范围、四通道、16 位 采样率高达 1.5 GSPS 的数模转换器 (DAC)。
该器件包括简化复杂传输架构设计的功能: 2× 至 16× 数字插值
2025-11-17 11:16:54
488 
DAC34H84是非常低功耗、高动态范围、四通道、16位 采样率高达1.25 GSPS的数字转模拟转换器(DAC)。
该设备包含简化复杂发射架构设计的功能: 2倍到16倍数字插值滤波器,具有超过90 dB的阻带衰减,简化了数据 界面和重建滤镜。独立的复杂混频器允许灵活的载波布置。
2025-11-19 10:54:11
546 
Amphenol Aerospace MIL - HD2连接器:满足下一代高性能需求的理想之选 在当今对数据传输速率和密度要求日益严苛的电子领域,Amphenol Aerospace的MIL
2025-12-12 09:15:06
227 在时钟与射频电路设计中,石英晶体及晶体滤波器的PCB布局直接关系到系统的稳定性与性能表现。
2025-12-30 14:52:33
282 
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