隨著模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)性能的提高,如何用最有效的方法對ADC進(jìn)行準(zhǔn)確而快捷的測試,成為當(dāng)今研究的熱點(diǎn)問題。提出了一種應(yīng)用于高精度ADC片上測試的高精度高線性度模擬三角波信號發(fā)生器。該信號發(fā)生囂由方波積分器和遲滯比較器反饋控制電路組成,可為精度高達(dá)14 b的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的靜態(tài)特性測試提供足夠精度的片上測試激勵。仿真結(jié)果表明,該信號發(fā)生器所生成的三角波電壓范圍為82 mV~1.719 V,周期為366μs,INL小于24μV,等效精度達(dá)到16 b以上,具有非常高的線性度,并且可根據(jù)所需要的周期和幅度進(jìn)行方便而有效的調(diào)整。
提出一種基于直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù)和Qt鳊程的任意波形發(fā)生器(AWG)的整體設(shè)計方案。完成了DDS在FPGA中的硬件修改設(shè)計以及在Linux環(huán)境下Qt程序的軟件設(shè)計和內(nèi)核驅(qū)動程序的開發(fā),并給出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:通過觸摸筆繪制任意波形,即可產(chǎn)生與所繪波形在時間和電壓上均相同的實(shí)際電信號,達(dá)到“所見即所得”的效果,以滿足各種測試和試驗(yàn)的要求。
目前,市場上有許多可供選擇的分析儀,有些具備非常特殊的專業(yè)用途,有些則提供了較多的通用射頻測量能力;有些被稱為頻譜分析儀,有些則被稱為信號分析儀。這些分析儀都是用來測量和顯示信號頻率與幅度之間的關(guān)系的。
時常會把諧振器和振蕩器搞混。經(jīng)歷了一些時間的對比,大概整理一下。我們習(xí)慣稱晶振,這個講法其實(shí)很模糊。這里把有源的稱為振蕩器,無源的稱為諧振器?! ≈C振器【RESONATOR】 產(chǎn)生諧振頻率的電子元件,它是典型
1 數(shù)字前端 該低功耗數(shù)字接收機(jī)主要是針對語音信號的,要處理的信號都是窄帶的。對數(shù)字前端中的混頻器送出的模擬窄帶中頻信號進(jìn)行采樣,產(chǎn)生數(shù)字窄帶中頻信號。對該信號進(jìn)行解調(diào)之前,先將頻譜搬至零中頻處,再進(jìn)
Android特色開發(fā) Android 是一個面向應(yīng)用程序開發(fā)的豐富平臺,它擁有許多具有吸引力的用戶界面元素、數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用等優(yōu)秀的功能。Android 還提供了很多頗具特色的接口。本文我們將分別介紹這些吸引開發(fā)者眼
不管 HDTV 今后是繼續(xù)沿著我們目前所預(yù)見的道路發(fā)展,還是邁向全新的領(lǐng)域(比方說要在房間中通過三維全息投影來展現(xiàn)立體圖像),TI 都將不斷提供有關(guān)技術(shù),并推進(jìn)技術(shù)的發(fā)展,將人們的夢想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
溫度和熱電偶概述溫度是對物體樣本中粒子平均動能的測量方式,其標(biāo)準(zhǔn)單位是“度”。溫度可以通過不同方法進(jìn)行測量,測量的成本和精確度也因此各不相同。熱電偶就是其中一種常見的測量溫度的傳感器,因?yàn)闊?/p>
為了提高新車的燃油經(jīng)濟(jì)性,汽車中越來越多的功能正在電子化,以減少內(nèi)燃機(jī)的連續(xù)負(fù)載。這些功能包括水、油和燃料泵,氣門驅(qū)動和動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。由于電力負(fù)荷是由發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)移到汽車電池,保持電池充電和正常工作的要求
我們一起學(xué)習(xí)適用于高宏數(shù)、難時序設(shè)計的快速平面布局方法。微捷碼Talus可基于邏輯組產(chǎn)生所有宏和標(biāo)準(zhǔn)單元的快速布局。我們可通過利用這種布局信息來突出并劃分適合的“宏組”,對于高宏數(shù)設(shè)計來說,這種方
一、高頻管(UHF)9018fTl00(MHz)的信號放大電路 電視高頻頭輸出的第一中頻信號和音頻信號通過高頻管9018放大后也確有顯效?! ≡撾娐芬驯粡V泛地使用。但是高頻管9018對調(diào)頻弱信號放大的結(jié)果令人大失所望?! ?shí)驗(yàn)
通過對現(xiàn)有編碼算法的改進(jìn),提出一種新的編碼算法,它降低功耗的方法是通過減少部分積的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)的。因?yàn)槌朔ㄆ鞯倪\(yùn)算主要是部分積的相加,因此,減少部分積的數(shù)量可以降低乘法器中加法器的數(shù)量,從而實(shí)現(xiàn)功耗的減低。在部分積的累加過程中.又對用到的傳統(tǒng)全加器和半加器進(jìn)行了必要的改進(jìn),避免了CMOS輸入信號不必要的翻轉(zhuǎn),從而降低了乘法器的動態(tài)功耗。通過在Altera公司的FPGA芯片EP2CTOF896C中進(jìn)行功耗測試,給出了測試結(jié)果,并與現(xiàn)有的兩種編碼算法進(jìn)行了比較。功耗分別降低3.5%和8.4%。
介紹了MP3解碼器的工作原理,分析了各個解碼環(huán)節(jié)的計算量和消耗時間。將MP3解碼過程中耗時最多的子帶綜合濾波環(huán)節(jié)使用矩陣乘法器單元做了優(yōu)化和改進(jìn),提出一種可大幅度提高M(jìn)P3實(shí)時解碼效率的軟硬件協(xié)同設(shè)計方法,并在SoC仿真平臺上得到實(shí)時驗(yàn)證,達(dá)到了較好的優(yōu)化效果。由于SoC的設(shè)計方法比較靈活,可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計硬件模塊,所以該設(shè)計具有方便、靈活和可靠性高等特點(diǎn),是工程實(shí)用價值較高的解碼器。
提出一種采用三級流水線型結(jié)構(gòu)的9位100 MSPS折疊式A/D轉(zhuǎn)換器,具體分析了其內(nèi)部結(jié)構(gòu)。電路使用0.6μm Bipolar工藝實(shí)現(xiàn),由5 V/3.3V雙電源供電,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計后,實(shí)現(xiàn)了9位精度。100MSPS的轉(zhuǎn)換速度,功耗為650mW,差分輸入范圍2.2V。給出了在Cadence Spectre的仿真結(jié)果,討論了流水線A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計的關(guān)鍵問題。
該低功耗數(shù)字接收機(jī)主要是針對語音信號的,要處理的信號都是窄帶的。對數(shù)字前端中的混頻器送出的模擬窄帶中頻信號進(jìn)行采樣,產(chǎn)生數(shù)字窄帶中頻信號。