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51.
针对如何提高ADC转换精度问题,提出自适应正弦滤波方法。对于已知频率信息的信号的测量,按照最小均方误差准则自动调节自适应正弦滤波器的系数,以使滤波器的输出信号与所需测量的信号达到最佳逼近,根据自适应算法收敛结果即可精确得到所测信号幅值和相位。并用MATLAB验证了该方法的有效性,结果证明自适应滤波方法改善了ADC精度和信噪比,相当于提高了ADC的转换位数。  相似文献   
52.
基于TSMC 0.18μm工艺设计了一个单通道5位,1.5GHz Flash模数转换器(ADC),该ADC通过改进跟踪保持电路和采用动态比较器结构实现了数据的高速转换.仿真结果表明,当输入信号达到奈奎斯特频率时,信号与噪声加谐波失真比(SNDR)为24.04dB,无杂散动态范围(SFDR)为29.97dB.为进一步提高此ADC的性能,消除非线性,基于Volterra级数搭建了数字后台校正模型.对比仿真结果,校正后谐波明显下降,SNDR提高了4.91dB,SFDR提高了6.94dB,有效位数提高了约0.82位.  相似文献   
53.
介绍了一种基于55nm CMOS工艺实现的温度传感器。该温度传感器包括了温度传感电路与SAR ADC两个部分。温度传感电路产生与温度正相关的模拟电压,再通过SAR ADC进行模数转换从而得到代表温度信息的数字信号。ADC采用改进的R-2R DAC结构,省略了运算放大器,消除运放失调对温度精度的影响。仿真结果表明,在1.2V的供电电源下,该温度传感器在-20℃~100℃的温度范围内,温度分辨率为0.2℃,温度精度为+0.32℃。  相似文献   
54.
设计了一种用于微悬臂梁红外焦平面读出电路的片上 ADC。该 ADC 采用流水线结构实现, 采用带溢出检测的多位第一级和后级功耗逐级缩减的方案优化系统功耗, 提高线性度。该设计采用 0.35 μm 的 CMOS 工艺流片验证。测试结果表明: 5V 电源电压、10M 采样率时电路总功耗为98 mW, 微分非线性和积分非线性分别为 -0.8/0. 836 LSB 和 - 0. 9 / 1. 6 LSB; 输入频率为 1 MHz 时, SFDR 和 SNDR 分别为82 和 67 dB。  相似文献   
55.
单片机在智能充电器中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用AT89C51、ADC0809 为主构成一个自动化程度较高的充电器.它对电池具有温度、- ΔV、终止电压、短路、开路等多种检测功能,同时具有结构简单,可靠性高等特点.  相似文献   
56.
介绍了Pipeline ADC噪声与电容的关系及减小噪声的方法,并以10位ADC为例通过噪声计算电容.ADC的主要噪声源是量化噪声和热噪声.量化噪声主要决定ADC的精度.热噪声限制了ADC的信噪比,是提高精度的主要瓶颈.可以通过增大电容来减小.  相似文献   
57.
混合信号SoC联合测试方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
混合信号片上系统(SoC)模拟核的测试是SoC测试的难点之一,常用片上数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)配合模拟核进行测试。本文对于片上DAC、模拟核、ADC同时待测的情况,基于模拟核的振荡测试、ADC柱状图测试和DAC脉宽测试等方法,提出联合测试方案。将重构模拟核产生的三角波振荡信号,分别作为ADC柱状图测试和DAC脉宽测试的激励,并引入ADC和DAC的直连测试作为补充,构建三者两两之间的联合测试。该方案在对电路进行少量重构的条件下,自生成并复用测试激励,可实现对单故障的定位并解决双故障掩盖问题。  相似文献   
58.
基于DSP的数据采集及FFT实现   总被引:4,自引:1,他引:4  
论述了用数字信号处理(DSP)芯片TMS320I,F240x自带的模数转换模块(ADC)进行数据采集,并对采样结果进行了FFT变换,实验结果表明用DSP控制器特有的反序间接寻址使FFT的实现很容易,且实时性能很好。  相似文献   
59.
本文报告了自行研制的高温超导桥结特性自动测试系统,该系统包括软件控制及相关电路两部分。由系统软件控制实现自动测量、自动存储、显示及打印等多种功能。文章最后给出部分测试结果,优于常规系统的测试精度.  相似文献   
60.
家庭网络中数字下变频器的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于经典的系统设计流程,设计并实现了一种应用于家庭网络核心SoC平台中无线通信系统接收机的专用数字中频下变频器。在系统级,利用系统建模工具MATLAB,完成了数字下变频器的行为建模及其功能划分;在电路级,完成了数字下变频器中主要功能模块的VLSI实现及其功能仿真。考虑到系统实现的复杂性及其硬件资源,对于数字滤波器,采用CSD和RAG等优化策略;对于数控振荡器,采用一种新型的结合LUT和CORDIC算法优点的混合算法实现方案。最后,搭建了基于XilinxVirtexIIXC2V1000-4FG256FPGA的家庭网络无线通信系统验证平台,完成了数字中频下变频器的功能验证。  相似文献   
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