21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展
本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應(yīng)用中所使用運算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實施追蹤
本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應(yīng)用中所使用運算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實施追蹤
21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動便攜、“綠色節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù)(ADC)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模(DAC)轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同時還要求更低
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同時還要求更
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同
當(dāng)今的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 通常都包含有許多數(shù)字信號處理模塊,讓其更加易于使用。應(yīng)論述需要,我們使用了 TI 的 DAC34H84(詳見《參考文獻(xiàn) 1》),它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。這樣做的原因是,它
關(guān)鍵詞:I2S、主時鐘、MCK、PLL、BCK、LRCK、壓控振蕩器、VCO、音頻、模擬、半導(dǎo)體、德州儀器、TI信號鏈基礎(chǔ)知識#54 誰是音頻時鐘的“老板”,誰是主,誰又是從呢?作者:Dafydd Roche,德州儀器 (TI) 音
關(guān)鍵詞:I2S、主時鐘、MCK、PLL、BCK、LRCK、壓控振蕩器、VCO、音頻、模擬、半導(dǎo)體、德州儀器、TI信號鏈基礎(chǔ)知識#54 誰是音頻時鐘的“老板”,誰是主,誰又是從呢?作者:Dafydd Roche,德州儀器 (TI) 音
在 DC 到低頻傳感器信號調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在惡劣的工業(yè)使用環(huán)境中提供穩(wěn)健的噪聲抑制。要想避免多余噪聲信號的傳播,對儀表放大器輸入端低通濾波器中各組件進(jìn)行正確的匹配和
本文介紹時鐘抖動對高速鏈路性能的影響。我們將重點介紹抖動預(yù)算基礎(chǔ)。 用于在更遠(yuǎn)距離對日益增長的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸?shù)囊恍?biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn)。來自各行業(yè)的工程師們組成了各種委員會和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu),根據(jù)其開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)
用于在更遠(yuǎn)距離對日益增長的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸?shù)囊恍?biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn)。來自各行業(yè)的工程師們組成了各種委員會和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu),根據(jù)其開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)(數(shù)據(jù)吞吐量和通信距離)確定抖動預(yù)算;同時還要考慮到組成通信鏈路的模塊
簡析信號鏈基礎(chǔ)的時鐘抖動問題
本文將回顧經(jīng)典的超聲信號鏈路,討論不同的系統(tǒng)劃分策略以及它們的優(yōu)缺點,并且展示這些系統(tǒng)劃分策略在便攜式超聲應(yīng)用中的意義?! 〕曅盘栨溌贰 D1所示的是超聲系統(tǒng)的簡化原理圖。系統(tǒng)的傳感器均位于相對較長的
21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新
21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展
自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(yī)學(xué)成像的巨大發(fā)展。同時,嵌入式
21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀(jì) 70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新
通信系統(tǒng)設(shè)計的主要挑戰(zhàn)之一是如何成功捕獲高保真度信號。為了避免強(qiáng)干擾效應(yīng)、信號失真和靈敏度降低,蜂窩通信系統(tǒng)必須滿足蜂窩標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求,比如具有高動態(tài)范圍、高輸入線性度和低噪聲的碼分多址(CDMA)和寬帶CD