现在事情变得越来越有趣。我们一直在研究交错杂散的位置,并查看了偏移失配产生的杂散水平。通过进行一些计....
二次和三次谐波以及任何其他杂散输出很可能小于70dBc。现在让我们来看看我们可以做些什么来超过70d....
这个问题围绕着ADC的噪声贡献因素。在评估ADC的噪声时,我们需要考虑哪些事项?噪声可以通过多种方式....
在考虑ADC中的噪声时,几乎可以将ADC视为混频器。如果有噪声从各种门口中的任何一个进入ADC,则噪....
为了理解电源噪声门口,我们需要了解这些术语以及它们对ADC的含义。基本上,这些术语告诉我们通过电源打....
现在,让我们继续看一下ADC的模拟输入和共模电压电路中的噪声。尽管共模电压电路更像是一种电源类型的电....
抗混叠滤波器用于帮助防止噪声和谐波从转换器中的其他奈奎斯特区混叠回目标频带。这有助于降低整体系统噪声....
通过时钟电路进入ADC的任何噪声都可能直接进入输出。ADC中涉及该电路的噪声机制可以被认为是混频器。....
在本例中,我们将研究如何利用低抖动时钟发生器AD9643对双通道14位250 MSPS ADC进行计....
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。....
交错式ADC转换器绝对是推动更高效接口的一部分。交错式ADC转换器为系统设计人员提供了多种优势。然而....
使用了AD9643评估板,该评估板可以配置为使用AD9523驱动AD9643的时钟输入。如图2所示,....
在讨论如何驱动各种电源域之前,让我们回顾一下高速ADC上通常可以找到的电源输入。有一个可选的输入缓冲....
考虑到当前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部许多不同的电压和时钟域,通常建议在电源输入中保持分离....
本例则相反,从单个LDO提供大部分ADC电源输入。现在让我们看看这种方法的一些优点和缺点,也许可以尝....
去耦电容(如图1中的n个电容所示)的尺寸和值取决于几个因素,如电源电压、工作频率、ADC功耗、LDO....
到目前为止,我们已经研究了ADC的不同类型的电源输入,然后介绍了几种驱动它们的方法。我们主要专注于使....
我们发现,使用DC/DC转换器降低LDO的输入电压是驱动ADC电源输入的一种更有效的方法。提醒一下,....
我们在本博客系列中看到,这种方法比仅使用 LDO 更有效。在本博客中,我们将更进一步,介绍如何直接从....
在查看了在线ADC模拟器工具中的性能指标之后,现在是查看另一个称为频率折叠工具的在线ADC工具的好时....
在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.....
在本例中,采样频率设置为 1250 MHz。奈奎斯特区的数量已设置为“4”。输入频率设置为 1000....
在本例中,我们将介绍AD9680-500,其工作输入时钟为368.64 MHz,模拟输入频率为270....
我们将继续以AD9680为例,就像在第1部分中所做的那样。与DDC的实际模式操作类似,无论速度等级如....
我们将再次以AD9680为例。在这种情况下,无论速度等级如何,归一化抽取滤波器响应都是相同的。抽取滤....
ADIsimRF工具可以在发射和接收模式之间切换。发射模式包括DAC,Rx模式包括ADC。由于我为高....
在研究该工具的信号链部分之前,我们首先查看ADIsimRF中提供的计算器工具。这个特殊的工具有许多不....
ADIsimRF允许先分析信号链,然后再在实验室工作台上对实际硬件进行电路原型设计。默认情况下,软件....
在本例中,我们将介绍AD9680-500,其工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150....
回想一下示例中,AD9680-500的工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 ....