全差分放大器(FDA)具有差分輸入和差分輸出,其輸出共模由直流(DC)輸入電壓獨立控制,主要用在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中模數(shù)轉換的前端,用于將信號調(diào)理為合適的電平以供下一級(通常是模數(shù)轉換器(ADC))使用。FDA一般采用單芯片設計,電源電壓較小,因此輸出動態(tài)范圍有限。本文將介紹具有可調(diào)共模輸出的高壓低噪聲FDA的設計方法。本文還完整分析了FDA噪聲,以及其對高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)信號鏈的總體信噪比(SNR)的影響。
在電子系統(tǒng)中,數(shù)模轉換器(DAC)扮演著將數(shù)字信號轉換為模擬信號的關鍵角色。對于開環(huán)DAC信號鏈而言,由于沒有反饋機制來自動調(diào)整誤差,因此精確校準變得尤為重要。本文將詳細介紹如何成功校準開環(huán)DAC信號鏈,確保輸出信號的準確性和穩(wěn)定性。
醫(yī)學成像技術在現(xiàn)代醫(yī)療診斷中扮演著至關重要的角色。隨著科技的進步,醫(yī)學成像設備不斷迭代升級,旨在提供更快速、更高精度、更高安全性的成像解決方案。然而,成像質(zhì)量的提升不僅依賴于硬件設備的創(chuàng)新,還依賴于信號鏈技術的優(yōu)化。本文旨在探討如何利用高速信號鏈技術提高醫(yī)學成像質(zhì)量,并詳細分析其在超聲波、磁共振成像(MRI)、計算機斷層掃描術(CT)以及正電子放射斷層掃描術(PET)等主要細分市場中的應用。
7月8日至10日,慕尼黑上海電子展(electronica China)在上海新國際博覽中心舉辦。作為國內(nèi)領先的高性能、高可靠性模擬及混合信號芯片公司,納芯微自2016年起連續(xù)多年參加慕尼黑上海電子展。此次納芯微攜傳感器、信號鏈和電源管理三大產(chǎn)品品類,在E4館4517展位全面展示其在汽車電子、工業(yè)控制、可再生能源和電源等應用領域的芯片產(chǎn)品和解決方案。
ADI公司的精密信號鏈μModule?解決方案為系統(tǒng)設計人員提供外形緊湊且高度可定制的集成解決方案,以簡化設計、提高性能并節(jié)省寶貴的開發(fā)時間1。這有助于幫助客戶讓性能出色的產(chǎn)品更快地進入市場,從而獲得巨大優(yōu)勢。
隨著現(xiàn)代電子技術的飛速發(fā)展,高性能信號鏈在通信、雷達、醫(yī)療等領域的應用越來越廣泛。電源紋波作為影響信號鏈性能的重要因素之一,其分析和控制對于提升信號鏈的整體性能具有重要意義。本文將從電源紋波的產(chǎn)生機理、分析方法以及優(yōu)化措施等方面進行探討,旨在為高性能信號鏈的電源紋波分析和優(yōu)化提供參考。
此KWIK(Know-how With Integrated Knowledge——技術訣竅與綜合知識)電路應用筆記提供了應對特定設計挑戰(zhàn)的分步指南。本文將討論與特定應用相關的要求,如何利用通用公式進行轉換,以及如何輕松地將其擴展到其他相關的應用規(guī)格。
ADC驅(qū)動器是數(shù)據(jù)采集信號鏈設計的關鍵構建模塊。ADC驅(qū)動器用于執(zhí)行許多關鍵功能,如輸入信號幅度調(diào)整、單端至差分轉換、消除共模偏移,并經(jīng)常用于實現(xiàn)濾波。本技術訣竅與綜合知識(KWIK)電路常見問題解答(FAQ)筆記討論如何從單端輸入信號產(chǎn)生經(jīng)調(diào)整的差分輸出信號,并對信號進行電平轉換以確保其滿足ADC滿量程的性能需求。
本技術文章主要探討信號鏈、電源管理和微控制器IC在一種實用的力檢測產(chǎn)品——自行車功率計——中的應用。將說明自行車功率計運行的物理原理和電子設計。本文介紹的解決方案功耗非常低,能夠精確放大低頻小信號,并且成本低、體積小。
從定速電機轉向提供位置和電流反饋的變速電機,不僅可以實現(xiàn)工藝改進,還能節(jié)省大量能源。本文介紹了電機編碼器(位置和速度)、器件類型和技術以及應用案例。此外還解答了一些關鍵問題,例如對特定系統(tǒng)最重要的編碼器性能指標有哪些。本文將探討編碼器應用中電子器件的未來發(fā)展趨勢,包括設備健康監(jiān)測和智能型長期穩(wěn)健的檢測。最后,本文解釋了為什么完整的信號鏈設計是實現(xiàn)新一代電機編碼器設計的基礎。
本文簡要介紹了精密系統(tǒng)中的參考到輸入(RTI)的計算和仿真,以及如何從中獲得盡可能多的重要信息。在設計用于模擬測量的信號鏈時,必須考量信號鏈中不同組件導致的誤差和噪聲,用于確定最高性能。規(guī)格可以用百分比(分數(shù))表示,或者如果是線性系統(tǒng),可以參考到輸出或參考參考到輸入。參考到輸入的計算往往會造成誤解,但能夠提供有關系統(tǒng)性能的重要信息。
本文介紹用于在低功耗信號鏈應用中實現(xiàn)優(yōu)化能效比的精密低功耗信號鏈解決方案和技術。本文將介紹功耗調(diào)節(jié)、功率循環(huán)和占空比等用于進一步降低系統(tǒng)功耗的技術(不僅限于選擇低功耗產(chǎn)品,這有時并不夠)。還將探討如何使用通道時序控制器、FIFO和電壓監(jiān)控模塊等片內(nèi)特性來簡化系統(tǒng)設計,并在主機控制器側和整個系統(tǒng)層面實現(xiàn)節(jié)能。
涉及對真實世界進行敏感測量的應用都是從準確、精密的低噪聲信號鏈開始?,F(xiàn)代高度集成的數(shù)據(jù)采集器件通??梢灾苯舆B接到傳感器輸出,在單個硅器件上執(zhí)行模擬信號調(diào)理、數(shù)字化和數(shù)字濾波,這極大地簡化了系統(tǒng)電子組成。但是,要使這些現(xiàn)代器件發(fā)揮出色性能,并對它們進行調(diào)試,仍然需要深入了解信號鏈的噪聲源和噪聲限制濾波器。
中國,北京– Analog Devices, Inc.(ADI)推出精密窄帶寬信號鏈平臺,以優(yōu)化工業(yè)和儀器儀表應用中信號帶寬范圍在DC至約10 kHz的系統(tǒng)性能。為簡化設計過程,這一全新平臺可提供一系列具有可定制化解決方案選項的完整信號鏈,并且提供一套精選的開發(fā)工具,其中包括LTspice?等仿真環(huán)境,可深入研究濾波器性能或電源管理的設計工具,以及充分利用了ADI數(shù)十年經(jīng)驗及見解構建的基于信號鏈的評估系統(tǒng)。
當今許多應用要求小尺寸,同時保持同樣的性能。開發(fā)人員經(jīng)常面臨如何實現(xiàn)這一目標的問題并且經(jīng)常要做出妥協(xié)。舉例來說,通過犧牲噪聲性能或精度來減小尺寸。本文探討使用連續(xù)時間Σ-Δ型(CTSD)轉換器優(yōu)化設計、降低物料(BOM)成本和減小尺寸的新型方法。
任何實際的電子應用都會受到多個誤差源的影響,這些誤差源可以使得最精密的元器件偏離其數(shù)據(jù)手冊所述的行為。當應用信號鏈沒有內(nèi)置機制來自我調(diào)整這些誤差時,最大程度降低誤差影響的唯一方法是測量誤差并系統(tǒng)地予以校準。
當今許多應用要求小尺寸,同時保持同樣的性能。開發(fā)人員經(jīng)常面臨如何實現(xiàn)這一目標的問題并且經(jīng)常要做出妥協(xié)。舉例來說,通過犧牲噪聲性能或精度來減小尺寸。本文探討使用連續(xù)時間Σ-Δ型(CTSD)轉換器優(yōu)化設計、降低物料(BOM)成本和減小尺寸的新型方法。要讓所需的傳感器或信號達到最佳效果...
本信號鏈電源優(yōu)化系列文章的第1部分討論了如何量化電源噪聲以確定其影響信號鏈器件的哪些參數(shù)。通過確定信號處理器件可以接受而不影響其所產(chǎn)生信號的完整性的實際噪聲限值,可以創(chuàng)建優(yōu)化的配電網(wǎng)絡(PDN)。在第2部分中,該方法被應用于高速模數(shù)和數(shù)模轉換器,證明將噪聲降低到必要水平并不一定要提高成本、增加尺寸、降低效率。這些設計參數(shù)實際上可以在一個優(yōu)化的電源解決方案中滿足。
當提到通信系統(tǒng)時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。今天我們就說說RF信號鏈應用中差分電路的4大優(yōu)點~1利用差分電路可以達到比利用單端電路更高的信號幅度在相同電源電壓下,差分信號可提供兩倍于單端信號的幅度,它還能提供更好...
當提到通信系統(tǒng)時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。今天我們就說說RF信號鏈應用中差分電路的4大優(yōu)點~1利用差分電路可以達到比利用單端電路更高的信號幅度在相同電源電壓下,差分信號可提供兩倍于單端信號的幅度,它還能提供更好...