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一款面向 24 位 ADC 的抗混叠滤波器

selina 提交于

对很多 ADC 应用而言,在缓冲器输入端放置一 个简单的 RC 滤波器就可提供充分的抗混叠滤波。 就需要更高阶滤波器的应用而言,常常使用有源滤波器。这种滤波器中的有源组件必须有足够的带宽、 能够快速稳定、具低噪声和低失调,以在信号到达 ADC 之前不使信号产生讹误。

LTC6363 是一款差分 运算放大器,为驱动低功率 SAR ADC 而优化。 LTC6363 提供 500 MHz GBW、780 ns 稳定至 4 ppm、 具 2.9 nV/√Hz 和 100μV 最大失调电压。

图 1 显示了一个采用 LTC6363 的 30kHz 三阶 滤波器,该器件为与 1.5Msps/2Msps 低功率 SARADC LTC2380-24 一起使用进行了优化,并具有集 成的数字滤波器。LTC2380-24 可实时平均 1 至 65536 个转换结果,从而提高了信噪比(SNR)。这个电路的两个输入都可在±2.5 Vpp 的信号范围内 以差分方式驱动,或者一个输入可以接地,另一个输 入用高达±5 Vpp 的信号驱动。

接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第1部分

selina /

<strong>作者:Brad Brannon</strong>

第1部分:初期

虽然很多人都对早期无线技术的发展做出了贡献,但古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)却是其中的佼佼者。虽然他以无线技术而闻名,但很多人并不熟悉他在19世纪末创建的无线技术事业。在20世纪的头20年中,他建立了一项至关重要的事业,使无线世界走向了今天的方向。

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<center>图1.马可尼展示他的技术。</center>

【视频】工业机器人防护幕

selina /

了解如何将3D深度传感器配置为机器人周围的3D虚拟防护幕,从而提高机器人操作人员的安全。

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提高差分放大器的共模抑制比,电阻的选择很关键

selina 提交于

在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-01/博客/100017459-58962-ping_mu_kuai_zh…; alt=""></center>

<center>图 1. 传统的差分放大器电路。</center>

做电机控制和伺服驱动,必看的解决方案

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针对电机控制解决方案,ADI 公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的 ADC 可以支持更高性能的电流环控制等等。

<strong>ADI伺服电机控制解决方案的价值主张</strong>

针对电机控制系统,工业系统设计要求是低功耗、高效率,ADI 公司提供单个的器件以及完整的产品信号链可以加快系统设计。在信号链中,ADI公 司所提供的这些包括反馈和检测、隔离、电源管理、接口、嵌入式处理和通信的产品,其性能和质量在同类产品中首屈一指,也能够从系统级来降低成本。可以这样说,ADI 公司所拥有的广泛的技术组合,包括世界一流的隔离器、处理器、转换器和混合信号前端,可以满足工程师对于现在和将来的任何电机控制解决方案的需求。

今天我们分享的就是【ADI伺服电机控制解决方案】,需要的亲可点击“阅读原文”下载完整文档,里面包含了本解决方案中的重要产品和技术,以及整套设计资源哦~

【视频】PackRF软件定义无线电套件

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PackRF套件是一对基于便携式无线电参考设计的SDR,围绕系统化模块ADRV9361-Z7035而构建。这是最新系列器件,旨在加速从初始评估到现场部署的开发工作。

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创新集成收发器简化2G至5G基站接收器设计

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<strong>Jon Lanford和Kenny Man ADI公司</strong>

基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器 (LNA) 和模数转换器 (ADC) 等,这些器件随着时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。架构选择的局限性阻碍了基站设计人员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新基站架构使得基站设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。

本文讨论的集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。

首先来看一些基站类别。众所周知的标准组织3GPP定义了若干基站类别。这些基站类别有不同名称。宽泛地说,最大的基站或广域基站 (WA-BS) 提供最大的地理覆盖范围和用户数量。其输出功率也最高,必须提供最佳的接收器灵敏度。随着基站逐渐变小,所需的输出功率也减小,接收器灵敏度同时降低。

表1. 各种基站尺寸

GSMA:40位首席执行官对在达沃斯发表的《数字宣言》表示支持

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《宣言》让首席执行官们团结一心,共同致力于在数字时代发挥负责任的领导作用

2019年1月24日,瑞士达沃斯 ―― GSMA今日在达沃斯世界经济论坛 (World Economic Forum) 上发表了《数字宣言》 (Digital Declaration) 。该宣言阐述了作为数字时代道德行为指南的主要原则,旨在帮助企业向数字公民、行业和政府提供最重要的信息。已对宣言做出承诺的40位商业领袖来自多个不同的行业领域,包括来自以下组织机构的代表:亚信科技 (AsiaInfo)、巴帝电信 (Bharti Airtel) 、中国移动、中国电信、德国电信 (Deutsche Telekom) 、爱立信 (Ericsson) 、IBM、KDDI、韩国电信 (KT) 、LG电子、世界移动之都巴塞罗那 (Mobile World Capital Barcelona) 、洛基亚、NTT DOCOMO、Orange、三星电子 (Samsung Electronics) 、夏普 (Sharp) 、SK 电讯、索尼公司 (Sony Corporation) 、STC 集团、西班牙电信 (Telefónica) 、Turkcell、威瑞森 (Verizon) 、沃达丰 (Vodafone) 和小米。

利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC

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<strong>David Robertson和Gabriele Manganaro ADI公司</strong>

不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进步为提升速度以及降低成本做出了诸多贡献(比如价格、功耗和电路板面积),让系统设计人员得以探索转换和处理信号的各种方法——无论使用具有平坦噪声频谱密度的宽带转换器,或是使用在目标频段内具有高动态范围的带限∑-Δ型转换器。这些技术改变了设计工程师对信号处理的认识,以及他们定义产品规格的方式。

噪声频谱密度(NSD)及其在目标频段内的分布,能够让其在数据转换过程中更好的被滤除。

比较在不同速度下工作的系统,或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。

我的目标频段内有多少噪声?

数据转换器数据手册上的SNR表示满量程信号功率与其他所有频率的总噪声功率之比。

通过精确匹配的电阻网络提高差分放大器的共模抑制比

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<strong>Thomas Brand Analog Devices 公司</strong>

在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。

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<center>图 1. 传统的差分放大器电路。</center>