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  1. 高速信号采集卡

  2. 全球总线速度最快的高速信号采集卡1600MB/S 西安真荣电子科技有限公司是国内顶尖的高速信号采集记录、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速信号采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速信号采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球总线速度最快的高速信号采集卡,信号从板卡传输到PC内存的速度
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-28
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:alazartech
  1. 高速信号采集卡 1GS/S 8BIT

  2. 全球总线速度最快的高速信号采集卡1600MB/S 西安真荣电子科技有限公司是国内顶尖的高速信号采集记录、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速信号采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速信号采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球总线速度最快的高速信号采集卡,信号从板卡传输到PC内存的速度
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-28
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:alazartech
  1. 高速信号采集卡 500MS/S 12BIT

  2. 全球总线速度最快的高速信号采集卡1600MB/S 西安真荣电子科技有限公司是国内顶尖的高速信号采集记录、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速信号采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速信号采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球总线速度最快的高速信号采集卡,信号从板卡传输到PC内存的速度
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-28
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:alazartech
  1. 高速信号采集卡 125MS/S 14BIT 4通道

  2. 全球总线速度最快的高速信号采集卡1600MB/S 西安真荣电子科技有限公司是国内顶尖的高速信号采集记录、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速信号采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速信号采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球总线速度最快的高速信号采集卡,信号从板卡传输到PC内存的速度
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-28
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:alazartech
  1. 高速信号采集卡 180MS/S 16BIT

  2. 全球总线速度最快的高速信号采集卡1600MB/S 西安真荣电子科技有限公司是国内顶尖的高速信号采集记录、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速信号采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速信号采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球总线速度最快的高速信号采集卡,信号从板卡传输到PC内存的速度
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-28
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:alazartech
  1. 高速信号回放产生系统

  2. 高速信号回放产生系统 西安真荣电子科技有限公司是国内顶尖的高速信号采集记录、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际高速信号采集卡厂商的系统集成商,包括Alazartech 、GAGE等。我们提供各种国际一流的高速信号采集卡、产生卡,处理卡及相关存储处理系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。 我们提供全球总线速度最快的高速信号采集卡,信号从板卡传输到PC内存的速度高达1600MB/S,支持信
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-28
    • 文件大小:558080
    • 提供者:alazartech
  1. 高速信号产生回放卡16bit 1GSPS

  2. 高速信号产生回放系统,支持通信信号、雷达信号、任意信号的产生及回放,并可定制各种复杂应用场合的多路信号产生及回放功能。  西安慕雷电子供应全球顶级高速数据采集卡及超宽带高速采集记录回放系统。作为顶尖的高速数据采集卡生产商及系统研发集成商,同时也是多家国际一流高速数据采集卡厂商的合作伙伴,西安慕雷电子提供国际顶级高速数据采集卡、任意波形发生回放卡及相关超宽带高速采集记录存储系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。  
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2018-10-15
    • 文件大小:210944
    • 提供者:mxc5575952
  1. PCB高速信号布线技巧学习笔记总结.pdf

  2. PCB高速信号布线技巧学习笔记总结,高频信号线走在表层容易产生较大电磁辐射,也容易受到外界电磁辐射或者因此的干扰。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-03-29
    • 文件大小:68608
    • 提供者:anywaydoit
  1. 高速信号走线屏蔽规则

  2. 规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示: 时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。规则三:高速信号的走线开环规则规
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:132096
    • 提供者:weixin_38672807
  1. 高速信号发生应用中的关键要求

  2.  在高速信号发生应用中,带宽和分辨率是关键要求。新型信号发生应用运用高速数模转换器(DAC)来产生各种不同类型的波形,包括单音直至具数百兆赫兹带宽、复杂的多通道波形。这些应用要求高速DAC足够快,以在不牺牲模拟性能的前提下产生这些波形。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-19
    • 文件大小:146432
    • 提供者:weixin_38747906
  1. 基于数据复制和数字上变频的高速信号的产生

  2. 利用IQ数字上变频器AD9957,将高速DSP产生的基带信号上变到中频,再用混频器将中频变到需要的微波频段。对于基带信号的产生,高速存储器的数据复制和数字上变频技术是关键。对杂散和杂散抑制进行了分析。经过测试,本系统能够产生单音、多音和线性调频信号,调频中心频率达4.3 GHz,带宽大于10 MHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-31
    • 文件大小:410624
    • 提供者:weixin_38643307
  1. 基于SOPC基本信号产生器的设计与实现

  2. 介绍一种基于SOPC的基本信号产生器的设计技术,以Altera公司EP1C6Q240C8为硬件核心,把软核CPU嵌入到FPGA之中构成片上系统(SOPC),并结合存储电路、高速DAC电路、LCD电路、键盘电路、JTAG配置电路以及电源电路等进行了硬件电路的设计,以此实现基本信号产生器。阐述了各主要模块设计方案,并给出软硬件测试图。通过示波器观察,满足了系统设计要求,达到预期目标。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:493568
    • 提供者:weixin_38535428
  1. 高速信号仿真在定位接收机设计中的应用

  2. 高速的信号如果完整性没有处理好,将直接干扰前端射频信号,从而大大影响整个接收机的性能。在硬件设计中重点考虑基带部分高速信号传输线的反射和串扰效应,并通过pcb板的叠层设置和控制pcb线宽线距来解决产生的影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:361472
    • 提供者:weixin_38530846
  1. 模拟技术中的高速信号发生应用中的关键要求

  2. 在高速信号发生应用中,带宽和分辨率是关键要求。新型信号发生应用运用高速数模转换器(DAC)来产生各种不同类型的波形,包括单音直至具数百兆赫兹带宽、复杂的多通道波形。这些应用要求高速DAC足够快,以在不牺牲模拟性能的前提下产生这些波形。在很多信号发生应用中,相位噪声会限制通道的数量以及可能实现的通道间隔。传统上,相位噪声由驱动DAC时钟输入的时钟信号引起,不过DAC增加的任何相位噪声都会出现在输出频谱中,并限制可能产生的信号。对任何通用信号发生应用而言,理想DAC的速度应该尽可能快,且噪声低、线性
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:156672
    • 提供者:weixin_38563552
  1. 基于数据复制和数字上变频的高速信号的产生

  2. 利用IQ数字上变频器AD9957,将高速DSP产生的基带信号上变到中频,再用混频器将中频变到需要的微波频段。对于基带信号的产生,高速存储器的数据复制和数字上变频技术是关键。对杂散和杂散抑制进行了分析。经过测试,本系统能够产生单音、多音和线性调频信号,调频中心频率达4.3 GHz,带宽大于10 MHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:410624
    • 提供者:weixin_38635092
  1. 通过低电压差分信号(LVDS)传输高速信号

  2. 低电压差分信号(LVDS)非常适合时钟分配、一点到多点之间的信号传输。本文描述了使用LVDS将高速信号分配到多个目的端的方法。   在一个数字系统中,当各个子系统需要相同的参考时钟源协同工作时,时钟分配非常重要。例如,一个基站的数字信号处理单元(DSP),在大部分应用中,必须由射频处理单元同步。由锁相环(PLL)产生所需的本振频率,通过模/数转换器锁定到时钟中心频率上。同时,当应用系统中包含射频接收回路时,时钟(包括信号部分)必须尽可能降低传输过程中的电平辐射,使用较低的电平以避免干扰。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:187392
    • 提供者:weixin_38640830
  1. 基础电子中的高速信号反射分析模型

  2. 建立如图所示的高速信号反射分析模型,Vs为驱动器的源电压;Zs为等效源内阻;ZL为等效负载电阻;信号传输路径为特性阻抗为Zo的微带传输线。源的实际输出电压为Vinc,若负载阻抗ZL=ZO,则入射电压Vinc全部到达负载不会被反射;否则,当入射波到达负载时,一部分电压将被反射回来,并在传输路径上和入射电压叠加。但入射电压和反射电压互不干扰的独自传输,当反射电压到达源端时,若源内阻ZS和传输线特性阻抗不匹配,将会产生第二次反射,这样,信号就会在源端和负载端之间来回形成多次反射即反弹,直到到达稳态。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:177152
    • 提供者:weixin_38697471
  1. 一种高效、灵巧的多通信信号产生方法

  2. 针对通信对抗复杂战场电磁环境模拟的要求,设计并实现了一种资源高效利用、样式灵活可变、参数实时可控的多通信信号产生方法。该方法经过高速缓存循环读取、通用数字正交调制、法罗滤波器内插和多通道信号合成后,产生多路不同体制、不同样式的通信信号来模拟复杂战场电磁环境。在XC6VLX240T FPGA上,对信号产生方法进行了软硬件[1]实现,通过DAC5688在140 MHz中频,60 MHz带宽内输出多路信号模拟。结果表明,该方法能够同时产生10路样式、码速率、幅度、频率均实时可变的常规、扩频、数据链或跳
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-29
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38551143
  1. 高速信号发生应用中的关键要求

  2. 在高速信号发生应用中,带宽和分辨率是关键要求。新型信号发生应用运用高速数模转换器(DAC)来产生各种不同类型的波形,包括单音直至具数百兆赫兹带宽、复杂的多通道波形。这些应用要求高速DAC足够快,以在不牺牲模拟性能的前提下产生这些波形。在很多信号发生应用中,相位噪声会限制通道的数量以及可能实现的通道间隔。传统上,相位噪声由驱动DAC时钟输入的时钟信号引起,不过DAC增加的任何相位噪声都会出现在输出频谱中,并限制可能产生的信号。对任何通用信号发生应用而言,理想DAC的速度应该尽可能快,且噪声低、线性
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:148480
    • 提供者:weixin_38748263
  1. 高速信号走线屏蔽规则

  2. 规则一:高速信号走线屏蔽规则   如上图所示:   在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。   建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。   规则二:高速信号的走线闭环规则   由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示:   时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38673812
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