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  • 什么是SINAD和ENOB

    如果失真积和带外频谱成分混叠无法保持在本底噪声以下,则会形成SINAD(信号-噪声和失真比)。转换器在输入信号额定条件下将以dB 表示

    2011-01-01 12:12

  • LTC1419 ADC通过12.81dB SINAD、5dB SFDR升级95位系统

    新型 14 位、800ksps LTC1419 通过为 12 位转换器用户提供升级路径,增强了新的通信、频谱分析、仪器仪表和数据采集应用。它为频域应用提供出色的 81.5dB SINAD(信噪比和失真比)和 95dB SFDR(无杂散动态范围),并为时域应用提供出色的无漏码 DNL 性能。

    2023-02-13 11:49

  • 音频测试平台受益于新型24位Σ-Δ ADC的卓越SINAD

    正在生产的音频模块数量之多导致了潜在的痛点;我们如何在不影响性能的情况下快速有效地测试这些设备中的每一个?从设备制造商的角度来看,很明显,提高测试速度将降低成本。然而,最终产品的质量不容妥协。牢记这些动机,为现代音频节点设计音频测试平台的关键是;我们希望提高性能,并且希望测试速度比以往任何时候都快。音频测试平台需要实现比以往更低的噪声和失真水平,以快速准确地测量被测设备。

    2023-01-05 11:29

  • 短波车载天线注意事项

    信纳比(SINAD或S/(N + D))指的是信号幅度均方根与所有其它频谱成分(包括谐波但不含直流)的和方根(rss)的平均值之比。SINAD很好地反映了ADC的整体动态性能,因为它包括所有构成噪声和失真的成分。SINAD

    2022-11-07 16:04

  • Microchip推出全新电能计量模拟前端MCP3911

    Microchip Technology Inc.宣布,推出其下一代电能计量模拟前端(AFE)MCP3911。该器件拥有两个可在3V工作的24位Δ-Σ模数转换器(ADC),提供业界领先的精度:94.5 dB的SINAD和106.5 dB的THD。

    2012-04-26 11:19

  • PIC18F87J72实现单相电表电路

    PIC18F87J72 是高性能MCU,采用nanoWatt技术,具有两路24位模拟前端(AFE),LCD驱动器。每路的SINAD为-90dB,THD为-101dBc,SFDR为103dB,低漂移内部基准电压(12 ppm/℃),可编程数据速率到64ksps,增益

    2012-03-27 11:19

  • 分享适用于工业运动控制的测量技术分析介绍

    面对这些难题,系统设计人员正在寻找具有更宽动态范围 或具有更高信噪比和信纳比(SINAD)的高性能∑-Δ调制器。 最新的隔离式∑-Δ调制器产品具有16位分辨率并可确保高 达12位有效位数(ENOB)的性能。

    2019-08-21 10:49

  • FMAB调制度分析仪测试发射机的典型示意图

    如果不利用专业音频分析仪,FMAB独自完成所有发射机指标测试是有一定难度的,甚至要基于线性调制原理并采用数学计算来测试S/N,因为FMAB自身只能测试SINAD,自带的电压表操作起来又很复杂。

    2023-11-15 16:19

  • 量化和热噪声如何确定ADC的有效噪声系数

    以下应用笔记深入探讨了量化和热噪声的数学定义,这些参数会显著影响RF接收机应用中模数转换器(ADC)的信噪比(SNR)和信噪加失真(SINAD)规格。最后,比较了它们对奈奎斯特和过采样ADC有效噪声系数的影响。

    2023-02-24 14:20

  • 如何计算用于ADC动态性能测量的ENOB

    模数转换器(ADC)的动态性能由有效位数(ENOB)决定。在本应用笔记中,我们研究了ENOB与ADC的其他动态特性的关系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及总谐波失真(THD)。我们还将MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理论计算ENOB与实验室测量值进行了比较。

    2022-12-21 15:32