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ADI推出2.6 GHz ADC滿足航空航天及國防應用

- Analog Devices, Inc.近日宣布針對航空航天和國防應用中的高帶寬和動態(tài)范圍要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采樣速率和75 dBc無雜散動態(tài)范圍(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全針對滿足高級電子監(jiān)控和反監(jiān)控應用中的頻率規(guī)劃和信號靈敏度要求而優(yōu)化,如雷達系統(tǒng)、安全通信網絡和電子信號監(jiān)控應用。這款新型轉換器提供錫鉛(SnPb)封裝,通過采用替代封裝材料解決了易受錫須影響而導致性能下降和成本上升的問題
- 關鍵字: ADI ADC
3GSps超高速ADC系統(tǒng)設計解決方案

- 包含千兆采樣率ADC的系統(tǒng)設計會遇到許多復雜情況。面臨的主要挑戰(zhàn)包括時鐘驅動、模擬輸入級和高速數字接口。本文探討了如何才能克服這些挑戰(zhàn),并給出了在千兆赫茲的速度下進行系統(tǒng)優(yōu)化的方法。在討論中,時鐘設計、差分輸入驅動器的設計、數字接口和布局考慮都是十分復雜的問題。本文中的參考設計將采用ADC083000/B3000。 時鐘源是高速數據轉換系統(tǒng)中最重要的子電路之一。這是因為時鐘信號的定時精度會直接影響ADC的動態(tài)性能。為了將這種影響最小化,ADC的時鐘源必須 具有很低的定時抖動或相位噪聲。如果在選擇
- 關鍵字: ADC ADC083000
如何挑選一個高速ADC

- 高速ADC的性能特性對整個信號處理鏈路的設計影響巨大。系統(tǒng)設計師在考慮ADC對基帶影響的同時,還必須考慮對射頻(RF)和數字電路系統(tǒng)的影響。由于ADC位于模擬和數字區(qū)域之間,評價和選擇的責任常常落在系統(tǒng)設計師身上,而系統(tǒng)設計師并不都是ADC專家。 還有一些重要因素用戶在最初選擇高性能ADC時常常忽視。他們可能要等到最初設計樣機將要完成時才能知道所有系統(tǒng)級結果,而此時已不太可能再選擇另外的ADC。 影響很多無線通信系統(tǒng)的重要因素之一就是低輸入信號電平時的失真度。大多數無線傳輸到達ADC的信號
- 關鍵字: ADC CMOS
PCB層級中時序交錯式超高速ADC解決方案

- 運用時序交錯式類比數位轉換器(timeinterleavedADC)在每秒高達數十億次的同步取樣類比訊號是一個技術上的挑戰(zhàn),除此之外,對於混合訊號電路的設計也需要非常謹慎小心。基本上,時序交錯的目標是利用轉換器數目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動態(tài)的效能。 本文將探討運用時序交錯式類比數位轉換器時所出現(xiàn)的技術挑戰(zhàn),并對此提供實用的系統(tǒng)設計解決方案。本文也將說明可以解決目前已知問題的創(chuàng)新元件的特色及設計技術。同時利用快速傅立葉轉換(FFT)計算法算出7GSPS速率及兩個轉換器晶片在「交錯解決方案
- 關鍵字: PCB ADC
多片高速ADC和DAC在閉環(huán)系統(tǒng)中的關鍵作用

- 引言 在當今工業(yè)自動化應用中,復雜的控制系統(tǒng)代替人工來操作不同的機器和過程。術語“自動化”指其智能化足以制定正確的過程決策從而實現(xiàn)目標結果的系統(tǒng)。我們這里所說的“系統(tǒng)”是指閉環(huán)控制系統(tǒng)。這些系統(tǒng)依賴于輸入至控制器的傳感器數據,提供反饋,控制器據此采取措施。這些措施就是控制器輸出的變化。通過確保高性能、高可靠性工業(yè)操作,閉環(huán)控制系統(tǒng)對于現(xiàn)代化工業(yè)4.0工廠的工業(yè)自動化和效率至關重要。 本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關鍵要素,重點關注模/數轉換器(ADC)和
- 關鍵字: ADC DAC
千兆采樣ADC確保直接RF變頻

- 隨著模數轉換器(ADC)的設計與架構繼續(xù)采用尺寸更小的過程節(jié)點,一種新的千兆赫ADC產品應運而生。能以千兆赫速率或更高速率進行直接RF采樣且不產生交織偽像的ADC為通信系統(tǒng)、儀器儀表和雷達應用的直接RF數字化帶來了全新的系統(tǒng)解決方案。 最先進的寬帶ADC技術可以實現(xiàn)直接RF采樣。就在不久前,唯一可運行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構是分辨率為6位或8位的Flash轉換器。這些器件能耗極高,且通常無法提供超過7位的有效位數(ENOB),這是由于Flash架構的幾何尺寸與功耗限
- 關鍵字: ADC RF 轉換器 LVDS FPGA
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