A/D轉(zhuǎn)換器的量化噪聲、丟失位、諧波失真以及其他非線性失真特性都可以通過分析轉(zhuǎn)換器輸出的頻譜分量來判定。確定由上述這些非線性特性所引起的轉(zhuǎn)換器性能的下降并不困難,因為這些都呈現(xiàn)為A/D轉(zhuǎn)換器的輸出噪聲中的一
Buck變換器由于具有效率高的優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用于手機、GPS、MP3等移動多媒體設(shè)備上,目前很多電源管理芯片制造廠商都推出了不同電流能力的Buck變換器,這類變換器雖然在電流能力和保護(hù)功能方面存在一些差異,但是他們
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器有意義的衡量方法是什么?就數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器自身而言,它是相當(dāng)容易定義的。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將連續(xù)的電信號(即模擬信號)轉(zhuǎn)換為數(shù)碼字〔以比特(bit)為單位〕或反過來,通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)將
雖然在電子技術(shù)中主要應(yīng)用二進(jìn)制,但人機交互中卻廣泛應(yīng)用十進(jìn)制數(shù)。因此,設(shè)計通常需要使用增益為10的次方的增益可編程放大器。目前,Anolog Devices公司的AD8253單片儀器放大器在電壓增益為1、10、100和1000(參考
ADC12QS065也具有自己內(nèi)部參考供電的能力,允許外部驅(qū)動基準(zhǔn)。這使多ADC可連組在一起,分別把所有的VRET和VREFN連接在一起??勘WC每個芯片匹配的增益和偏移,可減小系統(tǒng)定標(biāo)要求。若系統(tǒng)允許差分信號傳輸,用低共模噪聲電感是有益的,可以降低電源瞬變,在輸出線上有低數(shù)字輻射。ADC12QS065從模擬輸入、時鐘輸入到串行LVDS輸出,提供全差分轉(zhuǎn)換。它所具有的分離電源能力允許用于進(jìn)一步模擬數(shù)字域分離,并提供較低的功耗。
電阻器熱噪聲和運算放大器噪聲的量化 了解噪聲折衷方案的關(guān)鍵在于“電阻器具有噪聲”這一事實。在室溫條件下,一個阻值為R的電阻器具有RMS電壓噪聲密度(或“點噪聲”)為VR=0.13√R的噪聲(單位:nV/√Hz)。于是,一個
現(xiàn)代醫(yī)療行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢就是向網(wǎng)絡(luò)化智能化醫(yī)療系統(tǒng)方向發(fā)展,建立以人為本和不斷創(chuàng)新的醫(yī)療服務(wù)體系,通過社區(qū)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,可以逐步實現(xiàn)“小病在社區(qū),大病去醫(yī)院”的良好的就醫(yī)局面。通過社區(qū)與家庭、社區(qū)與大醫(yī)院相互結(jié)合的醫(yī)療機制將成為充分利用醫(yī)療資源,降低醫(yī)療費用,實現(xiàn)人人享受醫(yī)療的良好模式。
連續(xù)波多普勒(CWD)接收器新一代解決方案采用了已經(jīng)投產(chǎn)的高集成度、雙極型放大器和CWD混頻器/波束成型芯片組。新方案能夠保證CWD接收機無法做出妥協(xié)的診斷特性。采用雙極型放大器和CWD混頻器波束成型電路能夠使系統(tǒng)達(dá)到“高端”CWD的指標(biāo),在下一代結(jié)構(gòu)緊湊的超聲設(shè)備中有效改善診斷工具的性能。
電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述電路阻抗失配程度的參數(shù)。差的VSWR可能引起RF電路中的許多問題。VSWR引起的最壞情況是RF/微波高功率放大器(HPA)的永久性損壞,這通常被稱為VSWR故障。因此,
1、 引言 心臟細(xì)胞除極和復(fù)極的電生理現(xiàn)象,是心臟運行的基礎(chǔ)。心電信號記錄了心臟細(xì)胞的除極和復(fù)極過程,在一定程度上客觀反映了心臟個部位的生理狀況,因而在臨床醫(yī)學(xué)中有重要意義。[1] 由于人體心電信號隨著檢
傳統(tǒng)心電監(jiān)護(hù)儀通常需要隨身攜帶記錄監(jiān)視儀,放在靠近病人頸部或腕部的口袋里,而無線心電圖監(jiān)視儀的噪聲和干擾大大降低,尺寸減小到甚至可以安裝在電極背面,能夠提供比傳統(tǒng)方案更精確的信號。這種電路價格便宜,且
開關(guān)式電壓調(diào)節(jié)器通常優(yōu)于線性調(diào)節(jié)器,因為它們更高效,而開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負(fù)動態(tài)阻抗相結(jié)合,可以誘發(fā)振蕩問題。本文將闡述如何避免此類問題的出現(xiàn)。 一般而言,所有
引言 微弱信號檢測是隨著工程應(yīng)用而不斷發(fā)展的一門學(xué)科,是利用電子學(xué)、信息論和物理的方法,分析噪聲產(chǎn)生的原因和規(guī)律,研究被測信號的特點與相關(guān)性,采用一系列信號處理的方法,檢測被噪聲背景淹沒的微弱信號。
脈沖血氧儀通過在人體的指尖、足尖或耳垂等處放置外設(shè)探針(傳感器)而非采用侵入式監(jiān)測血氧含量。探針通常包含兩個發(fā)光二極管(LED):一個LED工作在可見紅色光譜(660nm),另一個LED工作在紅外光譜(940nm),但某些設(shè)計可
降低單位成本和功耗是用于短距離無線通信系統(tǒng)中的RF-IC新品開發(fā)的主要驅(qū)動力。使用性價比高的CMOS技術(shù)并采用具有高集成度的發(fā)射器與接受器結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)低成本,低功耗的關(guān)鍵。此外,CMOS技術(shù)的使用,使得用于無線通信的真正意義上的系統(tǒng)級芯片(SOCs)的實現(xiàn)變?yōu)榭赡?。對于IEEE802.15.4/ZigBee所強調(diào)的市場,SOCs因其可以節(jié)省整個系統(tǒng)的成本,所以越來越受到重視和期待。