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基于互补型双MZM结构的光子时间拉伸A/D转换器系统

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简介:
本研究设计了一种新型光子时间拉伸A/D转换器系统,采用互补型双MZM(马赫-曾德干涉仪)结构,有效提高了信号采样的精度与速度。该系统在高性能数据采集领域展现出广阔的应用前景。 本研究探讨了互补型双马赫-曾德尔调制器(MZM)结构对光子时间拉伸模数转换器(PTS-ADC)性能的影响,并通过理论推导验证了该结构抑制二阶谐波产生的原理。设计了一种基于互补型双MZM的PTS-ADC系统,利用Optisystem软件进行仿真研究,分别输入5组不同频率(10 GHz、15 GHz、20 GHz、25 GHz和30 GHz)的射频信号,并比较了使用互补型双MZM与单输出MZM作为电光调制器时系统的采样恢复性能。实验结果表明,采用互补型双MZM结构能够有效抑制二阶谐波,从而提高PTS-ADC的量化精度。

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  • MZMA/D
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    本研究设计了一种新型光子时间拉伸A/D转换器系统,采用互补型双MZM(马赫-曾德干涉仪)结构,有效提高了信号采样的精度与速度。该系统在高性能数据采集领域展现出广阔的应用前景。 本研究探讨了互补型双马赫-曾德尔调制器(MZM)结构对光子时间拉伸模数转换器(PTS-ADC)性能的影响,并通过理论推导验证了该结构抑制二阶谐波产生的原理。设计了一种基于互补型双MZM的PTS-ADC系统,利用Optisystem软件进行仿真研究,分别输入5组不同频率(10 GHz、15 GHz、20 GHz、25 GHz和30 GHz)的射频信号,并比较了使用互补型双MZM与单输出MZM作为电光调制器时系统的采样恢复性能。实验结果表明,采用互补型双MZM结构能够有效抑制二阶谐波,从而提高PTS-ADC的量化精度。
  • 础元积分A/D设计
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  • Multisim D/A
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    《Multisim D/A转换器》介绍了一种利用Multisim软件进行D/A(数字/模拟)转换设计与仿真的方法,帮助工程师和学生深入理解D/A转换原理及其应用。 Multisim D/A转换器采用倒T型电阻网络。
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    本项目介绍了一种基于TLC549芯片实现的串行模数转换方案。该设计能够高效地将模拟信号转化为数字信号,适用于各种数据采集和处理系统。 基于TLC549的串行AD转换非常实用。TLC549的串行AD转换功能出色。
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    本项目致力于开发一种新型音频信号A/D转换器,采用先进的Sigma-Delta架构,旨在实现高精度、低噪声的音频信号数字化处理。 基于SMIC 180纳米混合信号CMOS工艺技术,我们开发了一款适用于音频信号处理的16位四阶级联Sigma-Delta模数转换器(ADC)。该设备采用过采样率为64的设计,并且支持20 kHz的信号带宽。数字滤波模块由CIC抽取滤波器、CIC补偿滤波器和半带滤波器级联而成,确保通带纹波小于0.01 dB的同时实现-100 dB的阻带衰减性能。 在电源电压为1.8 V的情况下,这款ADC的整体功耗控制在2.34 mW。其信噪失真比达到了95.9 dB的高水平。
  • STC89C52RC单片机D/AA/DC程序
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  • 89C51代码 A/DD/A
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    本项目基于89C51单片机实现A/D(模拟/数字)和D/A(数字/模拟)数据转换功能,适用于各类电子测量及控制系统。 串行A/D转换、并行A/D转换以及利用模拟比较器实现的A/D转换都是常见的模数转换方法。此外还有串行D/A转换等技术。
  • 模拟电技术课程设计:Multisim积分A/D电路仿真
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    本课程设计采用Multisim软件进行双积分型A/D转换电路的仿真分析,旨在通过实践加深学生对模拟电子技术和数据转换原理的理解。 本电路为作者原创设计。通过使用时序逻辑电路、运算放大器以及晶体管等分立器件搭建而成,对输入采样电压和基准电压进行两次积分处理,将模拟信号转换成数字量,并通过数码管显示电压值。
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