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详解ADC的信噪比公式
做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02
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Microchip MTCH6303的认识_MGC3030 3D手势控制方案
Microchip公司的MTCH6303是一款创新型容性触摸控制器,提供多触点坐标和多指手势。MTCH6303以最少的主机要求为嵌入式设计带来了现代用户接口(UI)元件,例如捏拉缩放、多指显示滚动和滑
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ENOB也会影响示波器测试结果
当选用示波器进行测量时,除了关注核心指标,示波器测试系统的质量也是极为重要的,底噪、非线性度、偏置误差等决定了是否可以进行更好的测量,而这些指标主要由示波器的ADC性能决定,这就要引入一个概念:等效位
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你所不知道的事——底噪关乎生产力!
很多朋友都有购买耳机的经验,当我们穿梭在琳琅满目的电子市场中,各种造型和价位的耳机让我们无所适从,有的耳机要价千元以上,而有的却只卖几元钱,差价令人咋舌。为何同样是耳机,售价却如此悬殊呢?除了品牌含金
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友尚推出基于瑞昱半导体技术的高整合度Hi-Fi耳机芯片级解决方案
大联大旗下友尚推出基于瑞昱半导体(Realtek)技术的高整合度Hi-Fi耳机芯片级解决方案,针对中高级手机、耳机扩大器以及type-C音响耳机等应用系统。此款芯片是Realtek第一款高整合度32b
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关于麦克风波束成形的基本原理
简介所有MEMS麦克风都具有全向拾音响应,也就是能够均等地响应来自四面八方的声音。多个麦克风可以配置成阵列,形成定向响应或波束场型。经过设计,波束成形麦克风阵列可以对来自一个或多个特定方向的声音更敏感
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不损失SNR前提下 高压信号转换成低压ADC输入
模数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合来看,相对于高压
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如何处理高电压输入却不损失SNR
要找到能和模拟输入范围一致,同时具有适量输入、大小符合所需和正确采样速度的模拟数字转换器(ADC)往往相当困难。特别是系统设计师在采用宽电压波动时,要考虑到缩小驱动ADC满量程的输入讯号将大幅降低讯号
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5G设计中提高SNR的方法及注意事项
5G的工作频率将比4G高得多,从而迫使PCB设计人员重新考虑其板的设计和制造方式。随着5G的到来,电气工程师必须重新考虑(有时是重新设计)他们的PCB和其他基础设施,以支持新频谱的高频率。信号完整性将
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改善高速ADC时钟信号的方法
您在测试ADC的SNR时,您可能会连接一个低抖动时钟器件到转换器的时钟输入引脚,并施加一个适度低噪的输入信号。如果您并未从您的转换器获得SNR产品说明书标称性能,则说明存在一些噪声误差源。如果您确信您
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优化信号链的电源系统 — 第2部分:高速数据转换器
作者:ADI公司 John MarTIn Dela Cruz 和 Patrick Errgy Pasaquian简介在“电源系统优化”系列文章的 第1部分 ,我们介绍了如何量化电源噪声灵敏度,以及如何
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高速ADC抖动产生SNR问题解析
您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟器件到转换器的时钟
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Improve sensor performance and
This tutorial discusses the different types of pulse oximeters including opTIcal and reflecTIve tech
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如何解决电容式触摸屏应用中的噪声问题
触摸屏设备可能会在一天中受到许多不同噪声源的干扰,既包含内部噪声也包含外部噪声。充电器和显示器噪声是当今两种最常见的问题噪声源。随着市场上的充电设备变得越来越轻薄、噪声越来越大,这种挑战只会变得更加难
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优化信号链的电源系统 — 第1部分:多少电源噪声可以接受?
作者:ADI公司 Patrick Errgy Pasaquian,高级应用工程师;Pablo Perez, Jr.高级应用工程师简介从5G到工业应用,随着收集、传送和存储的数据越来越多,也在不断扩大模
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利用低通数字滤波器获得ADC的最佳SNR性能
获得ADC的最佳SNR性能并不仅仅是给ADC输入提供低噪声信号的问题,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然基准噪声在零标度没有影响,但是在全标度,基准上的任何噪声在输出代码中都将是可见的。对于某个给