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imd2中文资料

  • 探秘高速模数转换器的交流特性

    ,您的应用电路内也有抖动源。因此,电路实现的净性能与转换器选择和设计其他方面(通常是时钟产生电路和电路板布局)的品质都有关系。 为了解抖动影响既定enob 最大信号频率的程度,可分别来看1 ps 和2 ps 抖动噪声远超其他性能限制参数的两个系统。 整理公式4,我们可以针对既定抖动计算产生指定enob(或snr)的最大信号频率。 表1. 对比抖动时间相差两倍的系统 5 失真积 信号链内的非线性造成了许多失真积,通常是hd2(第二谐波失真)、hd3(第三谐波失真)、imd2(二阶交调失真)和imd3(三阶交调失真)。线性电路内的失真倾向于随信号接近有源元件线性工作范围的极限而逐渐增加。在代码空间突然结束的adc 内则不是这样。 因此,重要的是输入跨度内有足够的范围容纳您要进行低失真量化的预期输入幅度,特别是在处理复杂宽带信号时。最终,选择标称输入幅度是为了平衡信号跨度余量,避免限制优化snr 的需要。 顾名思义,谐波失真会产生数倍于信号频率的信号伪像。相比之下,交调失真源自包含两个或两个以上频率信号(事实上是任何复杂波形)的信号处理非线性,从而产生输入

  • ADI高速ADC的交流特征

    nr要求下可以容忍的最大幅度抖动。整理式(3)得出: 除了转换器内的抖动源外,应用电路内也有抖动源。因此,电路实现的净性能与转换器选择和设计其他方面(通常是时钟产生电路和电路板布局)的品质都有关系。 为了解抖动影响既定enob最大信号频率的程度,可分别考虑1 ps和2 ps抖动噪声远超其他性能限制参数的两个系统。整理式(4),可以针对既定抖动计算产生指定enob(或snr)的最大信号频率,如表1所示。 失真积 信号链内的非线性造成了许多失真积,通常是hd2、hd3、imd2和imd3。线性电路内的失真倾向于随信号接近有源元件线性工作范围的极限而逐渐增加。在代码空间突然结束的adc内则非如此。 因此,重要的是输入跨度内有足够的范围容纳需要进行低失真量化的预期输入幅度,特别是在处理复杂宽带信号时。最终,选择标称输入幅度是为了平衡信号跨度余量,避免限制优化snr的需要。 顾名思义,谐波失真会产生数倍于信号频率的信号伪像。相比之下,交调失真源自包含两个或两个以上频率信号的信号处理非线性,从而产生输入频率之和或差。 在窄带应用中,严格调谐的抗混叠滤波器可削弱某些

  • ADC需要考虑的交调失真因素

    db 压缩点 三阶交调失真积在多通道通信系统中尤其麻烦,这种应用中,通道隔离在整个频段保持不变。三阶交调失真积在有大信号的情况下可能掩盖住小信号。 在放大器、混频器和其他射频元件中,一般以三阶交调截点(ip3)来表示三阶交调失真积,如图2所示。两个频谱纯洁的音被应用于该系统。单音的输出信号功率(单位:dbm)以及三阶积的相对幅度(以一个单音为基准)表示为输入信号功率的函数。基波表示为图中的slope = 1曲线。如果通过幂级数展开逼近系统非线性度,则信号每增加1 db,二阶imd (imd2)幅度将增加2 db,如图中slope = 2 曲线所示。 类似地,信号每增加1 db,三阶imd (imd3)幅度就增加3 db,如图中slope = 3 曲线所示。 在一个低电平双音输入信号和两个数据点下,则可以绘制出二阶和三阶交调失真线,如图2所示(其原理是,一个点和一个斜率定义一条直线)。 然而,输入信号一旦达到某种水平,输出信号就会开始软限制或压缩。这里一个相关参数是1 db压缩点。这就是输出信号从一个理想的输入/输出传递函数压缩1 db的点。在图2中,该点处于理想斜

imd2替代型号

IMAD IM4A5-128/64 IM4A5 IM14400 IM0880 ILX554B ILQ2 ILI9325 ILI9320 ILC7660

IMD3 IME6400 IME6410 IMG2 IMP16C550 IMP16C552 IMP16C552CJ68 IMP16C554CJ68 IMP2 IMP525

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