模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)的核心橋梁,其轉(zhuǎn)換精度直接決定電子系統(tǒng)的整體性能。在實(shí)際應(yīng)用中,電源電壓波動(dòng)是導(dǎo)致ADC性能劣化的關(guān)鍵因素之一,尤其是在高精度、高速信號(hào)采集場(chǎng)景中,微小的電壓波動(dòng)都可能引發(fā)顯著誤差。本文將從誤差產(chǎn)生機(jī)制、性能參數(shù)影響、關(guān)鍵影響因素及抑制策略等方面,深入剖析電源電壓波動(dòng)對(duì)ADC轉(zhuǎn)換性能的影響。
在工業(yè)控制、精密測(cè)量等領(lǐng)域,電流輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)作為模擬信號(hào)生成的核心器件,其工作穩(wěn)定性直接決定系統(tǒng)精度。然而,電流輸出DAC在驅(qū)動(dòng)寬范圍負(fù)載或高頻轉(zhuǎn)換場(chǎng)景下,易因片內(nèi)功率損耗過(guò)大導(dǎo)致過(guò)熱,不僅會(huì)降低轉(zhuǎn)換精度,還可能觸發(fā)器件閂鎖效應(yīng)甚至永久損壞。動(dòng)態(tài)功率控制(DPC)技術(shù)通過(guò)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)供電參數(shù)匹配負(fù)載需求,從源頭抑制功耗冗余,成為解決DAC過(guò)熱問(wèn)題的高效方案。
在工業(yè)控制、新能源汽車、醫(yī)療電子等精密電子系統(tǒng)中,隔離式ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)信號(hào)鏈?zhǔn)菍?shí)現(xiàn)模擬信號(hào)精準(zhǔn)采集與隔離傳輸?shù)暮诵沫h(huán)節(jié)。然而,電磁干擾(EMI)作為影響信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵因素,不僅會(huì)導(dǎo)致采樣精度下降、數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤,還可能干擾周邊電子設(shè)備的正常工作。因此,開展隔離式ADC信號(hào)鏈的低EMI設(shè)計(jì),對(duì)提升系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性具有重要現(xiàn)實(shí)意義。本文將從EMI產(chǎn)生機(jī)理出發(fā),結(jié)合信號(hào)鏈各組成部分的特性,探討低EMI設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)與實(shí)現(xiàn)方案。
在電子技術(shù)的廣闊天地中,運(yùn)算放大器(簡(jiǎn)稱運(yùn)放)宛如一顆璀璨的明星,廣泛應(yīng)用于信號(hào)處理、控制系統(tǒng)和精密測(cè)量等領(lǐng)域。它作為模擬電路的核心元件,其性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度。然而,關(guān)于運(yùn)算放大器是否屬于線性器件的問(wèn)題,往往引發(fā)深入探討。
在通信、雷達(dá)、測(cè)試測(cè)量等高端電子系統(tǒng)中,高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是連接數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào)的核心橋梁,其輸出信號(hào)的相位噪聲性能直接決定了系統(tǒng)的通信質(zhì)量、探測(cè)精度和信號(hào)保真度。隨著DAC采樣速率和分辨率的不斷提升,電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)相位噪聲的影響愈發(fā)顯著,成為制約系統(tǒng)性能突破的關(guān)鍵瓶頸。本文將深入分析電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)影響高速DAC相位噪聲的內(nèi)在機(jī)制,提出針對(duì)性的管理策略,為高速DAC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)優(yōu)化提供參考。
模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)都要回流到地,因?yàn)閿?shù)字信號(hào)變化速度快,從而在數(shù)字地上引起的噪聲就會(huì)很大,而模擬信號(hào)是需要一個(gè)干凈的地參考工作的。
一直以來(lái),單片機(jī)都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對(duì)大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)?lái)單片機(jī)的相關(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)看下文。
手機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,但可以概括為兩大核心功能模塊:基帶信號(hào)處理器(baseband processor)和射頻處理(RF Processing)。這兩個(gè)模塊共同協(xié)作,使得手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)通信、數(shù)據(jù)處理等多種功能。
在紡織工業(yè)中,紡織品的厚度是衡量其質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)之一。無(wú)論是用于制作服裝的面料,還是用于工業(yè)用途的特殊紡織品,精確的厚度測(cè)量對(duì)于確保產(chǎn)品的一致性、性能和符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)都至關(guān)重要。電感式傳感器憑借其高精度、高穩(wěn)定性和非接觸式測(cè)量的優(yōu)勢(shì),在紡織工業(yè)的厚度測(cè)量領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,電感式傳感器輸出的模擬信號(hào)往往較為微弱且易受干擾,因此需要有效的模擬信號(hào)調(diào)理方案來(lái)保證測(cè)量的準(zhǔn)確性和可靠性。
模擬芯片在電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,負(fù)責(zé)處理連續(xù)的模擬信號(hào),如放大、濾波、調(diào)制等。然而,由于其工作環(huán)境的復(fù)雜性和自身特性,模擬芯片可能會(huì)出現(xiàn)各種失效情況,影響整個(gè)系統(tǒng)的性能和可靠性。以下是模擬芯片常見的失效場(chǎng)景清單。
數(shù)字電視系統(tǒng)與采用模擬信號(hào)的模擬電視技術(shù)相比,數(shù)字電視技術(shù)從采集、前端處理、傳輸、接收的過(guò)程中主要采用數(shù)字化技術(shù)。
在這個(gè)項(xiàng)目中,我們將使用Arduino板與Hexabitz單導(dǎo)聯(lián)EXG監(jiān)測(cè)模塊(H2BR0)一起在繪圖儀上繪制模擬信號(hào),以可視化ECG(心電圖)和EMG(肌電圖)等生物信號(hào)。
在電子電路設(shè)計(jì)中,大電流地線與采樣電路模擬地的處理是至關(guān)重要的環(huán)節(jié),它們的合理處理直接關(guān)系到電路的穩(wěn)定性、可靠性以及測(cè)量精度。大電流地線主要承載著較大的電流,其作用是為大電流提供低阻抗的回流路徑;而采樣電路模擬地則是采樣電路中模擬信號(hào)的參考電位,對(duì)采樣精度有著極高的要求。由于兩者的特性和功能不同,在電路設(shè)計(jì)中需要采取恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑员苊庀嗷ジ蓴_,確保電路的正常運(yùn)行。
在現(xiàn)代電子測(cè)量技術(shù)中,高精度的測(cè)量結(jié)果對(duì)于眾多領(lǐng)域的研究與應(yīng)用至關(guān)重要。無(wú)論是工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)中的精密檢測(cè),還是醫(yī)療設(shè)備對(duì)生理參數(shù)的精確監(jiān)測(cè),亦或是航空航天領(lǐng)域?qū)Ω鞣N物理量的精準(zhǔn)測(cè)量,都離不開高精度的測(cè)量轉(zhuǎn)換電路。測(cè)量轉(zhuǎn)換電路作為將傳感器采集到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為便于處理和分析的數(shù)字信號(hào)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其設(shè)計(jì)的優(yōu)劣直接影響著測(cè)量精度。為了達(dá)到高精度,在測(cè)量轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)時(shí)需要充分考慮以下多個(gè)方面的問(wèn)題。
在現(xiàn)代電子顯示領(lǐng)域,信號(hào)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和傳輸距離是影響顯示效果和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要因素。RGB 信號(hào)和 MIPI 信號(hào)作為兩種常見的用于連接顯示設(shè)備與處理器或其他控制單元的信號(hào)類型,它們?cè)趥鬏斁嚯x方面有著各自獨(dú)特的表現(xiàn)和特性,深入了解這些對(duì)于優(yōu)化顯示系統(tǒng)至關(guān)重要。
通常來(lái)說(shuō),自然界產(chǎn)生的信號(hào),其實(shí)都是模擬信號(hào),像我們說(shuō)話的聲音,我們看到的圖像,我們感受到的溫度等等。
在模擬信號(hào)鏈中實(shí)現(xiàn)高性能、高精度和一致性需要注意微妙的細(xì)節(jié)。在許多情況下,這些細(xì)節(jié)包括諸如電阻器等無(wú)源元件的絕對(duì)精度,以及由于老化、機(jī)械應(yīng)力,特別是溫度變化而對(duì)元件特性產(chǎn)生的更微妙的影響。
前一部分討論了匹配電阻器的需要和"為什么",以及由于公差和TCR引起的錯(cuò)誤。本節(jié)將過(guò)渡到它們的物理實(shí)施,并查看獲取所需匹配電阻的"方法",以最小化錯(cuò)誤、與溫度有關(guān)的影響和其他變化。
音頻信號(hào)采樣將隨時(shí)間連續(xù)變化的模擬信號(hào)的大小(振幅),按一定的時(shí)間間隔采集樣值,這樣形成在時(shí)間上不連續(xù)的脈沖序列,這一操作稱為采樣。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)稱ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。模數(shù)轉(zhuǎn)換器最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換的精度與轉(zhuǎn)換速率,通常用輸出的數(shù)字信號(hào)的二進(jìn)制位數(shù)的多少表示精度,用每秒轉(zhuǎn)換的次數(shù)來(lái)表示速率。轉(zhuǎn)換器能夠準(zhǔn)確輸出的數(shù)字信號(hào)的位數(shù)越多,表示轉(zhuǎn)換器能夠分辨輸入信號(hào)的能力越強(qiáng),轉(zhuǎn)換器的性能也就越好。高精度高速度的A/D轉(zhuǎn)換器在軍事,太空,醫(yī)療等尖端領(lǐng)域有著至關(guān)重要的地位。