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MVG將安立無線通信測試儀MT8000A集成到ComoSAR系統(tǒng)中,以增強5G SAR測量能力
- 作為全球電磁波人體暴露評估測量和服務的領導者,Microwave Vision Group(MVG)近日隆重宣布成功將安立公司 MT8000A無線通信測試儀集成到其ComoSAR系統(tǒng)中。通過為OpenSAR軟件提供專用驅動程序,此次集成覆蓋了新無線電(NR)FR1頻段(7.125 GHz以下)。這一里程碑實現(xiàn)了對支持5G設備的SAR(比吸收率)測量,該測量采用市場上最受認可和最廣泛使用的無線通信測試儀之一。SAR測試實驗室現(xiàn)在可以根據(jù)測試程序的要求,為用戶設備(UE)以最大功率自動執(zhí)行5G FR1獨立組網(wǎng)
- 關鍵字: MVG 安立 無線通信測試儀 MT8000A ComoSAR 5G SAR
ADC INL誤差——最佳擬合線、總未調整誤差、絕對和相對精度
- 了解更多關于模數(shù)轉換器(ADC)中的積分非線性(INL)的信息,如最佳擬合線INL定義、絕對精度、相對精度和總未調整誤差(TUE)。積分非線性(INL)是一個重要的規(guī)范,它使我們能夠表征A/D(模數(shù))轉換器的靜態(tài)線性性能。INL誤差量化了實際傳遞函數(shù)的轉變點與理想值的偏差,理想值是從參考直線獲得的。然而,不同的INL定義使用不同的參考線。之前,我們研究了其中一些定義,比如基于端點的定義。作為復習,最常見的INL定義的參考線是穿過第一個和最后一個代碼轉換的線(圖1中穿過點a和B的線)。參考線INL定義示例。
- 關鍵字: ADC,INL,最佳擬合線,總未調整誤差,絕對精度,相對精度
理解ADC積分非線性(INL)誤差
- 了解積分非線性(INL)規(guī)范及其與模數(shù)轉換器(ADC)誤差的關系。三個參數(shù),即偏移誤差、增益誤差和INL,決定了ADC的精度。偏移和增益誤差可以校準出來,這讓我們把INL作為主要的誤差因素。INL規(guī)范描述了實際傳遞函數(shù)的轉變點與理想值的偏差。什么是積分非線性(INL)?理想的ADC具有均勻的階梯式輸入輸出特性,這意味著每次轉換都發(fā)生在距離前一個轉換1 LSB(最低有效位)處。然而,對于真實世界的ADC,步驟并不一致。例如,考慮圖1所示的傳遞曲線。ADC的傳輸曲線示例。 圖1。ADC的傳輸曲線示例
- 關鍵字: ADC,積分非線性,INL,誤差
了解CMRR及其與ADC偏移誤差的關系
- 了解共模抑制比(CMRR)的變化如何影響模數(shù)轉換器(ADC)的性能。在不同的應用中,如傳感器測量系統(tǒng)和通信系統(tǒng),我們觀察到ADC輸入端的共模信號不是恒定的。共模電壓的變化可能是由于噪聲分量引起的,該噪聲分量同樣耦合到ADC的兩個輸入端,或者源于正常的電路操作。在本文中,我們將看到共模電平的變化如何影響ADC的性能。為什么ADC的共模抑制很重要?圖1顯示了RTD測量的簡化圖。RTD測量的示例圖。 圖1. RTD測量的示例圖。圖片由德州儀器公司提供在上述示例中,激勵電流源迫使固定電流流過RTD和參考
- 關鍵字: CMRR,ADC,偏移誤差
RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?
- 在采樣速率和可用帶寬方面,當今的射頻模數(shù)轉換器(RF ADC)已有長足的發(fā)展,其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復雜性也有提高。那么,RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?為了解電源域和電源的增長情況,我們需要追溯ADC的歷史脈絡。早期ADC采樣速度很慢,大約在數(shù)十MHz內,而數(shù)字內容很少,幾乎不存在。電路的數(shù)字部分主要涉及如何將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節(jié)點幾何尺寸較大,約在180 nm或更大。使用單電壓
- 關鍵字: ADI RF ADC
如何在速度更快、尺寸更小的應用中精確檢測電機位置
- 本文介紹工業(yè)自動化領域的設計人員在設計用于電機控制的位置檢測接口時面臨的常見問題,即在速度更快、尺寸更小的應用中檢測位置。利用從編碼器捕獲的信息以便精確測量電機位置對于自動化和機器設備的成功運行很重要,快速、高分辨率、雙通道同步采樣模數(shù)轉換器(ADC)是此系統(tǒng)的重要組件。位置、速度和方向之類的電機旋轉信息必須準確,以為各種新興應用生產(chǎn)精準的驅動器和控制器,例如,將微型組件裝配到空間有限的PCB區(qū)域中的裝配機器。近來,電機控制開始走向微型化,使得醫(yī)療健康行業(yè)出現(xiàn)新的外科手術機器人應用,航空航天和防務領域出現(xiàn)
- 關鍵字: 電機控制 光學編碼器 ADC
如何通過集成多路復用輸入ADC搞掂空間受限的挑戰(zhàn)?
- 工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)有越來越多的應用開始使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰(zhàn)進一步加大。這些應用對高通道密度的需求,推動了高通道數(shù)、低功耗、小尺寸集成數(shù)據(jù)采集解決方案的發(fā)展,還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統(tǒng)設計人員在性能、熱穩(wěn)定性和PCB密度之間進行取舍以維持較佳平衡,并且被迫不斷尋找創(chuàng)新方式來解決這些挑戰(zhàn),同時要將總物料 (BOM) 成本降低較低。本文重點說明多路復用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計考慮,并聚焦于通過集成多路復用輸入ADC解決方案來應對
- 關鍵字: ADI ADC 多路復用
高速ADC基礎
- 本文的目的是介紹高速ADC相關的理論和知識,詳細介紹了采樣理論、數(shù)據(jù)手冊指標、ADC選型準則和評估方法、時鐘抖動和其它一些通用的系統(tǒng)級考慮。另外,一些用戶希望通過交織、平均或抖動(dithering)技術進一步提升ADC的性能。1. 引言基本的ADC框圖和術語如下圖所示:隨著數(shù)字信號處理技術和數(shù)字電路工作速度的提高,以及對于系統(tǒng)靈敏度等要求的不斷提高,對于高速、高精度的 ADC(Analog to Digital Converter)、DAC(Digital to Analog Converter)的指標
- 關鍵字: ADC 數(shù)模轉換
天天在用的ADC,內部原理你了解嗎?
- 前言用了這么久ADC,從沒細看過ADC的內部原理和如何獲得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文檔講的不錯,這里整理分享給大家。SAR ADC內部結構STM32微控制器中內置的ADC使用SAR(逐次逼近)原則,分多步執(zhí)行轉換。轉換步驟數(shù)等 于ADC轉換器中的位數(shù)。每個步驟均由ADC時鐘驅動。每個ADC時鐘從結果到輸出產(chǎn)生一 位。ADC的內部設計基于切換電容技術。下面的圖介紹了ADC的工作原理。下面的示例僅顯示了逼近的前面幾步,但是該過程會持續(xù)到LSB為止SAR切換電容ADC的基本原理(10位ADC示例)帶數(shù)字
- 關鍵字: ADC STM32
詳解Σ-Δ型ADC拓撲結構的基本原理
- Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統(tǒng)設計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設計相關的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關鍵參數(shù)之間的權衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設計人員提供背景信息。它通常包括兩個模塊:Σ-Δ調制器和數(shù)字信號處理模塊,后者通常是數(shù)字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡要框圖和主要概念如圖1所示。圖1. Σ-Δ型ADC的關鍵概念Σ-Δ調制器是一種過采樣架構,因此,我們從奈奎斯特采樣理論和方案以及過采
- 關鍵字: ADC 拓撲結構 調制器 數(shù)字信號
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