您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 信号完整性分析

  2. 第1章 信号完整性分析概论   1.1 信号完整性的含义   1.2 单一网络的信号质量   1.3 串扰   1.4 轨道塌陷噪声   1.5 电磁干扰   1.6 信号完整性的两个重要推论   1.7 电子产品的趋势   1.8 新设计方法学的必要性   1.9 一种新的产品设计方法学   1.10 仿真   1.11 模型和建模   1.12 通过计算创建电路模型   1.13 三种测量技术   1.14 测量的作用   1.15 小结   第2章 时域与频域   2.1 时域   2.
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2012-07-31
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:chidyne
  1. 差分信号原件

  2. 差分信号使用说明,以及运用!协议说明,四路差分信号!
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2015-11-26
    • 文件大小:151552
    • 提供者:fy2099
  1. 模拟技术中的模拟电路图-AD8295差分输出最少元件连接图

  2. ADI 公司的AD8295是带有信号处理放大器的精密仪表放大器,包括了精密仪表放大器前端所需要的全部元件,封装尺寸为4x4mm. AD8295包含了高精密的仪表放大器,两个通用放大器和两个精密匹配(0.03%,温度系数1ppm/度C)的10k欧姆电阻。工作电压从±2.3 V 到±18 V,增益为1时的CMRR大于90dB,转换速率2V/us,输入电压噪音小于8 nV/√Hz 1 kHz. AD8295广泛应用在工业控制控制, 惠施登电桥,精密数据采集系统,医疗仪器以及应力表等。本文介绍了AD8
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38625708
  1. 模拟技术中的一种新型的宽线性范围差分电压输入电流传输器及其应用

  2. 从加拿大学者Sm ith 和Sedra 提出了一种新的标准模块——电流传输器以来, 第二代电流传输器( CCⅡ )作为一个模拟信号的通用模块被广泛应用于高频的模拟信号处理。但是, 如果应用中要求差分输入或者浮地输入时, 要求有两个高阻抗输入端,所以一个CCⅡ模块不能满足要求, 例如测量放大器等。传统的电流模式测量放大器采用三个CCⅡ模块, 本文利用单个DVCCⅡ模块构成测量放大器, 降低了测量放大器的复杂度, 利于集成。所以, 一个具有两个高阻抗电压输入端的DVCC Ⅱ满足这些要求。DVCC Ⅱ
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38720402
  1. PCB技术中的差分对:你需要了解的与过孔有关的四件事

  2. 在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间的串扰较低。必须使用过孔将电路板平面上的组件与内层相连。   幸运的是,可设计出一种透明的过孔来最大限度地减少对性能的影响。   1. 过孔结构的基础知识   让我们从检查简单过孔中将顶部传输线与内层相连的元件开始。图1是显示过孔结构的3D图。有四个基本元件:信号过孔
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:305152
    • 提供者:weixin_38741966
  1. 采用电流差分跨导放大器的电流限幅器及其应用

  2. 有一种称之为电流差分跨导放大器(CDTA)的器件,这种器件是一种新的电流模式有源器件,它有两个电流输入和两种输出电流。此器件是用修正的差分电流传送器(MDCC)的差分特性和多输出跨导放大器合成,以便实现电流模式信号处理。因此,用CDTA做为有源元件实现了有源滤波器、振荡器和放大器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:289792
    • 提供者:weixin_38573171
  1. 模拟技术中的LTC6416 - 2GHz、低噪声、差分 16 位 ADC 缓冲器

  2. 描述:   LTC:registered:6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,旨在实现额外的系统增益。   由于未采用外部偏置或增益设定元件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6416 非常容易使用。该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 -40mV 的共模输出偏移电压。如果输入信号被 AC 耦合,则在内部对
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:104448
    • 提供者:weixin_38584148
  1. 模拟技术中的PDF资料:高速差分ADC驱动器设计指南

  2. 引言   大多数现代高性能ADC使用差分输入抑制共模噪声和干扰。由于采用了平衡的信号处理方式,这种方法能将动态范围提高2倍,进而改善系统总体性能。虽然差分输入型ADC也能接受单端输入信号,但只有在输入差分信号时才能获得最佳ADC性能。ADC驱动器专门设计用于提供这种差分信号的电路——可以完成许多重要的功能,包括幅度调整、单端到差分转换、缓冲、共模偏置调整和滤波等。自从推出AD8138,1以后,差分ADC驱动器已经成为数据采集系统中不可或缺的信号调理元件。 图1:差分放大器。   图1是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:67584
    • 提供者:weixin_38508549
  1. 模拟技术中的带精密电源基准电平转换的高性能差分放大器

  2. 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源供电。为了处理±10 V或更大的信号,ADC一般前置一个放大器电路以衰减该信号,防止输入端饱和。在信号包含大共模电压时普遍采用差分放大器(diff amp)。   差分放大器抑制共模电压的能力由增益设置电阻的比率匹配决定;匹配度越高,共模抑制比(CMR)越高。对于采用0.1%外部电阻的离散放大器,CMR限制为54 dB。集成紧密激光调整的电阻和运算放大器的IC可实现高于80 dB的CMR。   如同许多其他模拟IC,早期的差分放大器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:79872
    • 提供者:weixin_38743054
  1. 电源技术中的用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器

  2. 电路功能与优势   标准单端工业信号电平(±5 V、±10 V或0 V至+10 V)与现代高性能16位或18位单电源SAR型ADC的差分输入范围并不直接兼容,需要使用适当的接口驱动电路对工业信号进行衰减、电平转换和差分转换,使其具有与ADC输入要求相匹配的正确幅度和共模电压。虽然可以利用电阻网络和双通道运放来设计适当的接口电路,但电阻的比率匹配误差和放大器之间的误差会形成最终输出端的误差。特别是在低功耗水平上,实现所需的输出相位匹配和建立时间可能非常困难。   图1所示电路采用差分放大器 A
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:299008
    • 提供者:weixin_38604395
  1. 模拟技术中的差分放大器实验原理

  2. 我们以如图1所示的差分放大电路为例,说明其工作原理及其主要性能指标。其中V1,v2组成了差分放大器,它由两个元件参数相同的基本共射放大电路组成。当11接12时,构成典型的差分式放大器。调零电位器RP用来调节V1,v2管的静态工作点,使得输入信号Ui=0时,双端输出电压UO=OO。Re为两管共用的发射极电阻,它对差模信号无负反馈作用,因而不影响差模电压放大倍数,但对共模信号有较强的负反馈作用,故可以有效地抑制零漂,稳定静态工作点。当11接13时,构成具有恒流源的差分式放大器,用晶体管恒流源代替发射
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:112640
    • 提供者:weixin_38741030
  1. 电源技术中的NS 4通道LVDS缓冲器/中继器具有最佳的信号抖动表现及静电释放保护能力

  2. 美国国家半导体公司宣布推出两款低抖动的信号调节缓冲器/中继器,这是该公司一系列业界领先的低电压差分信号传输 (LVDS) 芯片的两个最新型号。    美国国家半导体的 DS15BR400 及 DS15BR401 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器可为采用 LVDS 多插件或多机箱的主流设计提供所有必要的功能。这两款芯片可在 0 至 2.0 Gbps 的速度范围内操作,而且以 1.5 Gbps 速度传送数据时,总抖动低至只有 14ps。此外,这两款芯片拥有 15kV 的业界最高的静电释放保
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38597300
  1. 通信与网络中的TT的芯片级终端网络可提高高速电路信号完整性

  2. TT电子IRC高级薄膜分部(TT electronics IRC Advanced Film Division)推出一种芯片级封装的Thevenin终端网络,适用于终止高速数字电路中的信号线。    这种命为CHC系列的18个电阻球栅阵列(BGA)网络可提高高速数字电路中的信号完整性,它在网络原理图中九个Thevenin对,可用于DDR存储器终结、ECL/PECL高速逻辑终结和单端及差分信号终结。   这种芯片级终端网络有各种标准和定制阻值,绝对温度电阻系数(TCR)为±100 ppm/
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-02
    • 文件大小:38912
    • 提供者:weixin_38608726
  1. PDF资料:高速差分ADC驱动器设计指南

  2. 引言   大多数现代高性能ADC使用差分输入抑制共模噪声和干扰。由于采用了平衡的信号处理方式,这种方法能将动态范围提高2倍,进而改善系统总体性能。虽然差分输入型ADC也能接受单端输入信号,但只有在输入差分信号时才能获得ADC性能。ADC驱动器专门设计用于提供这种差分信号的电路——可以完成许多重要的功能,包括幅度调整、单端到差分转换、缓冲、共模偏置调整和滤波等。自从推出AD8138,1以后,差分ADC驱动器已经成为数据采集系统中不可或缺的信号调理元件。 图1:差分放大器。   图1是一种
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:74752
    • 提供者:weixin_38550137
  1. LTC6416 - 2GHz、低噪声、差分 16 位 ADC 缓冲器

  2. 描述:   LTC:registered:6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,旨在实现额外的系统增益。   由于未采用外部偏置或增益设定元件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6416 非常容易使用。该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 -40mV 的共模输出偏移电压。如果输入信号被 AC 耦合,则在内部对
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:135168
    • 提供者:weixin_38581308
  1. 带精密电源基准电平转换的高性能差分放大器

  2. 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源供电。为了处理±10 V或更大的信号,ADC一般前置一个放大器电路以衰减该信号,防止输入端饱和。在信号包含大共模电压时普遍采用差分放大器(diff amp)。   差分放大器抑制共模电压的能力由增益设置电阻的比率匹配决定;匹配度越高,共模抑制比(CMR)越高。对于采用0.1%外部电阻的离散放大器,CMR限制为54 dB。集成紧密激光调整的电阻和运算放大器的IC可实现高于80 dB的CMR。   如同许多其他模拟IC,早期的差分放大器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38587155
  1. 一种新型的宽线性范围差分电压输入电流传输器及其应用

  2. 从加拿大学者Sm ith 和Sedra 提出了一种新的标准模块——电流传输器以来, 第二代电流传输器( CCⅡ )作为一个模拟信号的通用模块被广泛应用于高频的模拟信号处理。但是, 如果应用中要求差分输入或者浮地输入时, 要求有两个高阻抗输入端,所以一个CCⅡ模块不能满足要求, 例如测量放大器等。传统的电流模式测量放大器采用三个CCⅡ模块, 本文利用单个DVCCⅡ模块构成测量放大器, 降低了测量放大器的复杂度, 利于集成。所以, 一个具有两个高阻抗电压输入端的DVCC Ⅱ满足这些要求。DVCC Ⅱ
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:56320
    • 提供者:weixin_38609089
  1. 模拟电路图-AD8295差分输出少元件连接图

  2. ADI 公司的AD8295是带有信号处理放大器的精密仪表放大器,包括了精密仪表放大器前端所需要的全部元件,封装尺寸为4x4mm. AD8295包含了高精密的仪表放大器,两个通用放大器和两个精密匹配(0.03%,温度系数1ppm/度C)的10k欧姆电阻。工作电压从±2.3 V 到±18 V,增益为1时的CMRR大于90dB,转换速率2V/us,输入电压噪音小于8 nV/√Hz 1 kHz. AD8295广泛应用在工业控制控制, 惠施登电桥,精密数据采集系统,医疗仪器以及应力表等。本文介绍了AD8
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38645335
  1. 差分放大器是高边电流测量电路中的基本元件?

  2. 目前随着越来越多的便携式应用,对专用电流监测器的需求已经大大增加,从而以小封装、低静态电流实现其任务。以下的讨论涵盖低边和高边电流监测器,包括其架构和应用。  大多数电流测量应用采用低边原理,检测电阻与接地通路串联(图1);或者采用高边原理,检测电阻与电源线串联(图2)。两种方法都具有不同的优缺点。低边电阻在接地通路中增加了不希望的额外阻抗;采用高边电阻的电路必须承受相对较大的共模信号。此外,如果图1中运放的GND引脚以RSENSE的正端为基准,那么其共模输入范围必须覆盖至零以下,也就是GND-
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:151552
    • 提供者:weixin_38550722
  1. 差分对:你需要了解的与过孔有关的四件事

  2. 在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间的串扰较低。必须使用过孔将电路板平面上的组件与内层相连。   幸运的是,可设计出一种透明的过孔来限度地减少对性能的影响。   1. 过孔结构的基础知识   让我们从检查简单过孔中将顶部传输线与内层相连的元件开始。图1是显示过孔结构的3D图。有四个基本元件:信号过孔、过
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:355328
    • 提供者:weixin_38733676
« 12 3 4 5 6 7 »