2021.10.01
AD9361 및 AD9371 RadioVerse™ 광대역 트랜스시버 제품군은 모두 타의 추종을 불허하는 수준의 통합 기능뿐만 아니라 다양한 기능과 사용자가 선택할 수 있는 많은 옵션을 제공합니다. 두 제품군은 몇 가지 핵심 영역에서 상당한 수준의 성능을 가지고 있으며 두 제품군의 전력 소비량도 상당히 다릅니다. 이미지 거부는 두 제품군 간에 다른 성능 영역 중 하나입니다. 이 기사에서는 이미지 출처, 이미지 존재 여부 및 이미지가 전체 시스템 성능에 미치는 영향에 대해 알아봅니다. 이러한 정보로 무장한 고객은 정보에 입각한 결정을 내리고 애플리케이션에 적합한 송수신기를 선택할 수 있습니다.
감지 저항을 통해 흐르는 전류를 측정하는 것은 쉬워 보입니다. 전압을 증폭하고 ADC로 읽으면 이제 전류가 무엇인지 알 수 있습니다. 그러나 감지 저항기가 시스템 접지와 매우 다른 전압에 있으면 더 어려워집니다. 전압을 연결하는 일반적인 솔루션은 아날로그 또는 디지털 영역에서 서로 다릅니다. 하지만 여기에 다른 접근 방식이 있습니다. 무선입니다.
LTC2185는 125 MSPS, 16비트 ADC로 채널당 185mW만 소비하면서도 노이즈 및 선형성 성능이 우수합니다. 뛰어난 AC 성능을 요구하는 까다로운 저전력 애플리케이션에 이상적입니다. LTC2185와 같은 고성능 ADC는 뛰어난 성능을 유지하기 위해 고성능 앰프를 구동해야 합니다.
통신에서 더 높은 데이터 요금과 산업 시스템에서 더 높은 해상도에 대한 수요가 증가함에 따라 이를 지원하는 전자 장치의 작동 빈도가 더 높아지고 있습니다. 이러한 시스템 중 다수는 넓은 주파수 스펙트럼에서 작동하며 대역폭 요구사항의 증가는 새로운 설계에 대한 일반적인 요청이다.
2021.09.23
이 기사에서는 새로운 연속 시간 시그마-델타(CTSD) 정밀 ADC의 가장 중요한 아키텍처 특성 중 하나인 저항성 입력 및 참조를 쉽게 구동할 수 있다는 점을 강조합니다. 최적의 신호 체인 성능을 달성하기 위한 핵심은 ADC와 인터페이스할 때 입력 소스 또는 참조 자체가 손상되지 않도록 하는 것입니다. 기존의 ADC에서는 ADC에 대한 원활한 입력 및 참조 인터페이스를 위해 프런트 엔드 설계라고 하는 복잡한 신호 조건 회로 설계가 필요합니다. CTSD ADC의 고유한 아키텍처 특성은 이 ADC를 입력 및 참조에 연결하는 단순하고 혁신적인 방법을 가능하게 합니다. 먼저 기존의 ADC 프런트엔드 디자인을 간략하게 살펴보겠습니다.