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利用多通道DDS實現相位相干FSK調制
常見的單通道直接數字頻率合成器(DDS)可產生如圖1所示的相位連續頻率轉換。但在相干脈沖多普勒雷達和用于醫療和材料分析的NMR/MRI波譜等應用中,相位相干轉換是首選。本文說明如何配置AD9958/AD9959多通道DDS,通過疊加DDS輸出實現穩定的相位相干頻移鍵控(FSK)調制器。
2020-02-07
DDS 相位相干 FSK調制
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射頻連接器的高功率射頻和微波被動考慮因素和約束
RF和微波無源元件承受許多設計約束和性能指標的負擔。根據應用的功率要求,對材料和設計性能的要求可以顯著提高。例如,在高功率電信和軍用雷達/干擾應用中,需要高性能水平以及極高功率水平。許多材料和技術無法承受這些應用所需的功率水平,因此必須使用專門的組件,材料和技術來滿足這些極端的應...
2020-02-07
射頻連接器 高功率 微波
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新型高分辨率乘法DAC擅長處理交流信號
所有數模轉換器(DAC)都提供與數字設置增益和所施加基準 電壓之積成比例的輸出。乘法DAC與固定基準電壓DAC不 同,因為它可以將高分辨率數字設置增益應用施加到可變帶寬 模擬信號上。本文將討論電阻梯乘法DAC及其對交流信號處 理應用的適用性。
2020-02-06
乘法DAC 交流信號
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內置片內電阻的雙路差動放大器實現精密ADC驅動器
配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采1%、100ppm/°C標準電阻,最高2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通用于精密增益設置的單片電阻網絡過于龐大且成本較高。此外,大多數分立式運算放大器電路的共模抑制都比較差,并且輸入電壓范圍小于電源...
2020-02-06
電阻 差動放大器 ADC 驅動器
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利用3軸數字加速度計 實現功能全面的計步器設計
計步器是一種頗受歡迎的日常鍛煉進度監控器,可以激勵人們挑戰自己,增強體質,幫助瘦身。早期設計利用加重的機械開關檢測步伐,并帶有一個簡單的計數器。晃動這些裝置時,可以聽到有一個金屬球來回滑動,或者一個擺錘左右擺動敲擊擋塊。
2020-02-05
數字加速度計 計步器 設計
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G = 1/2的差分輸出差動放大器系統
采用小尺寸工藝設計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實際信號,ADC一般前置一個放大器以衰減該信號,防止ADC輸入端出現飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部優勢,包括更高動態范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度...
2020-02-05
差分輸出 差動放大器
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單IC增益模塊提供?到6的精密增益
許多應用都需要利用增益模塊來放大弱信號或衰減大信號,使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點,例如低精度和漂移限制等。舉例來說,采用標準1%、100 ppm/°C增益電阻時,初始增益誤差可能達到2%,溫漂可能達到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益模塊 精密增益
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超低失真音頻Panpot放大器
圖1所示為一個音頻Panpot電路,通過在左右立體聲聲道之間連續改變單聲道音頻信號的位置來響應電位器的設置。低成本和低失真是音頻電路的重要考慮因素。雙通道低失真差動放大器AD8273利用內部增益設置電阻確保兩個通道匹配出色。它無需外部器件,每個通道均配置為兩個高性能放大器,增益為3。在音頻...
2020-02-04
音頻 Panpot電路 放大器
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為什么不能將乘法器用作調制器或混頻器?
調制器(或混頻器)也有兩個輸入,但信號輸入是線性的,而載波輸入包含一個限幅放大器,或利用受它限制的足夠大信號驅動。無論何種情況,載波信號都會變成一個方波,因此其幅度相對不重要——只要足夠大,而且其噪聲或幅度變化不會出現在輸出端。
2020-01-19
乘法器 調制器 混頻器
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