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芯片有这个功能,写一下:数据手册里面的这个如何理解?在工业和医疗等测量场景中,工频电源干扰是最常见的噪声源之一:在中国和大多数国家:电源频率是 50 Hz在美国等部分国家:电源频率是 60 Hz这些频率会通过电磁干扰或电源耦合进入测量系统,污染信号,导致 ADC 输出不稳定。LHA7668 内部内置

LHE7668-工频干扰抑制性能

(1)最近陷入仿真,无法自拔。今天没有脑力去想写新的技术文章,所以就从课程的备课初稿中截取了一段。内容是关于:干扰信号和有用信号位于同一奈奎斯特域上,怎么评估ADC的SFDR和中频滤波器的抑制度够不够。(2)考虑接收机的增益变化,接收信号的峰均比,以及由于路径衰落引起的幅度变化,选择ADC的设计裕量

怎么评估ADC的SFDR与中频滤波器抑制度的关系

(1)仿真的时候,数据从ADC出来后,在ADS的一些example中,是用下面的方式进行评估的。先经过一个QPSK_Demod,进行解调,解调完后再过一个RRC滤波器,然后出来的信号就给EVM模块,进行EVM分析了。那实际中是这样子的么,也差不多这么个步骤么?虽然我没有做过,但是号友中藏龙卧虎啊,所

作为射频工程师的我,很想知道基带都在干些啥?

(1) 为啥开始看SystemVue原因是因为,在用ADS中的DF进行仿真的时候,出现了一些问题。比如说,以下噪底抬升的问题。在仿真的时候,我更改了一下FFTSIZE的设置。原来,我设置的是16,也就是打算让ADC采样2^16=65536个点的。但是,在排查其他问题的时候,我把FFTSIZE改成18

初识SystemVue,感觉有点奇怪;用着用着,就喜欢上了

(1) 零中频接收机的直流偏移(DC offset)来源于哪里?零中频接收机的直流偏移(DC offset)可能来自于以下几个方面:① 本振信号自混频由于各种原因,比如混频器LO到RF端有限的隔离,基板或者空间的耦合,本振会泄露到前级,而这些泄露,由于级间失配,又会反射到混频器的输入端,与本振混频,

零中频接收机的直流偏移(DC offset)

店里面一直卖这样的小模块,我从来没有见过,最近拆东西终于一睹真容。它是一种把电感都集成好的DCDC模块选型看电压和电流非常小看看TI的工作台,羡慕就在这里,看布局,明显就是电源部分真的就几毫米,非常小,但是我实在是找不到具体是哪一款:DCDC的布局大概也就是这几个型号,以及产品是锂电池供电封装是有这

来自TI的uSIP-8 高效降压转换器模块

(1) 看懂软件中ADC模型的help文件,需要懂的知识点也是不少的哈!比如说,SystemVue中的AtoD模型,上面的设置参数要搞明白,那也不容易的。打开AtoD模型的参数设置,首先映入眼帘的是这个。这里有10项设置。如果做了选择以后,项目数又会增多。(2)参照help文件,先来说一说前3项哈!

看懂SystemVue中的AtoD模型的help文件,需要懂得哪些知识点?

电缆组件的耐压测试是确保电缆及其连接组件在高电压运行时能够安全、稳定工作的关键步骤。耐压测试旨在检验绝缘材料是否足够坚固,以防止电气设备短路、漏电或其他故障。以下是一些常见的电缆组件耐压测试方法:1. 直流耐压测试(DC耐压测试)方法:应用

电线电缆的耐压测试有哪些?如何做?

逆变器是一种将直流电(DC)转换为交流电(AC)的设备。它广泛应用于能源转换、机械驱动以及电力输送等领域,成为现代电力系统中的重要组成部分。根据不同的工作原理、结构和应用需求,逆变器可以进行多种分类。一、逆变器的分类1. 按输出波形分类方波

逆变器的详细分类及安装、使用方法

(1)问题的起因,是因为我更改了一下FFTSIZE的设置。原来,我设置的是16,也就是打算让ADC采样2^16=65536个点的。但是,在排查其他问题的时候,我把FFTSIZE改成18了。然后,就出现了下面这种情况,也就是信号那边抬上来了。要是把code的数据,导入到VisualAnalog,看AD

一个设置改动,噪底飙升27dB,我还找不着原因