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知名大厂逆向设计的ADC电路(SAR ADC和Sigma-Delta ADC)第13版使用标准单元库器件,可直接集成至电路中

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简介:
本资源提供知名大厂逆向设计的高性能ADC电路,包括SAR ADC和Sigma-Delta ADC两种类型。基于标准单元库构建,便于直接集成到复杂系统中。第13版优化了性能与兼容性。 知名大厂的逆向ADC电路包括SAR ADC和sigma-delta ADC。 这些设计采用的是标准单元库器件,并可以直接导入Cadence环境下使用。 提供有对应的文档说明,适合具备较好模拟IC基础的技术人员进行研究或学习。

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  • ADCSAR ADCSigma-Delta ADC13使
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    本资源提供知名大厂逆向设计的高性能ADC电路,包括SAR ADC和Sigma-Delta ADC两种类型。基于标准单元库构建,便于直接集成到复杂系统中。第13版优化了性能与兼容性。 知名大厂的逆向ADC电路包括SAR ADC和sigma-delta ADC。 这些设计采用的是标准单元库器件,并可以直接导入Cadence环境下使用。 提供有对应的文档说明,适合具备较好模拟IC基础的技术人员进行研究或学习。
  • Sigma-Delta ADC基础
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    Sigma-Delta ADC是一种高精度模数转换器,通过过采样、噪声整形和数字滤波技术,有效提升分辨率与线性度,在音频处理及测量仪器中广泛应用。 MT-022指南ADC架构III-型ADC基础作者WaltKester简介:型ADC是现代语音频带音频和高分辨率精密工业测量应用所青睐的转换器。高度数字化的架构非常适合现代细线CMOS工艺,因此可以轻松添加功能。
  • MatlabSigma-Delta ADC建模
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    本篇文章探讨了在MATLAB环境中构建Sigma-Delta模数转换器(ADC)模型的方法。通过详细分析和仿真,展示了如何利用MATLAB强大的数值计算能力来优化Sigma-Delta ADC的设计与性能。 Sigma-Delta ADC的Matlab建模可以直接进行仿真。
  • ADC驱动
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    本文章探讨了放大器和ADC驱动器在现代集成电路设计中的重要性及其优化策略,旨在提高信号处理效率与精度。 本段落将介绍几种放大与驱动电路设计,并提供一些具体的芯片应用电路作为参考。例如LT6350是一款具有快速稳定时间的轨至轨输入和输出、低噪声单端至差分转换器/ADC 驱动器,可以将高阻抗或低阻抗单端输入信号转化为适合高性能差分逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的平衡且低阻抗的差分输出。此芯片采用两运放拓扑结构,并具有非常低噪声和在1MHz带宽内支持SNR超过110dB的特点。 LTC6406是一款具备外部增益设置功能的差分放大器,可以匹配至75Ω源并进行电平移位操作,同时其工作频率可达133MHz。
  • Sigma-Delta ADC数字滤波
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    本简介聚焦于Sigma-Delta ADC中的数字滤波技术,探讨其原理、设计及应用,旨在提高ADC的精度与性能。 这段文字描述了一段高质量的Verilog代码,用于实现sigma-delta ADC中的数字CIC滤波器。该代码风格简洁明了,非常适合初学者学习理解CIC梳状滤波器的工作原理。
  • Sigma-Delta ADC运行机制
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    本文将介绍Sigma-Delta模数转换器的基本工作原理,包括其核心结构、噪声整形技术和过采样技术等内容。 本段落主要介绍Sigma-Delta ADC的工作原理,并为初学者提供了详细的指导和解释。通过深入浅出的方式帮助读者理解这种模数转换器的核心机制及其在现代电子设计中的应用价值。
  • 二阶Sigma-Delta ADC调制Sigma-Delta模型分析
    优质
    本文针对二阶Sigma-Delta模数转换器(ADC)调制器,深入探讨其Sigma-Delta模型特性,进行系统化的理论分析与研究。 关于2阶sigma-delta ADC的Matlab Simulink模型的设计与实现。
  • ADC外部
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    《ADC外部电路设计》一书专注于模数转换器(ADC)外围电路的设计与优化,详细介绍了信号调理、抗混叠滤波及电源管理等关键技术。 在使用ADC芯片时,由于不同型号的ADC性能各异且存在局限性,为了使ADC适应现场需求并满足后继电路的要求,需要对ADC的外围电路进行设计。通常,这种设计包括模拟电路、数字电路和电源电路的设计。
  • MATLAB进行Sigma-Delta ADC数字滤波
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    本研究探讨了在Sigma-Delta模数转换器(ADC)中使用MATLAB设计高效的数字滤波器的方法,以优化信号处理性能。 为了将Sigma-Delta ADC中的SDM(Sigma-Delta Modulator)的输出码流降采样至Nyquist采样频率,在一个实际的AUDIO CODEC项目中,本段落描述并比较了两种数字滤波器的设计:FIR(有限脉冲响应)和IIR(无限脉冲响应)。所需处理的SDM输出码流过采样率为11.2896MHz。通过设计的数字滤波器实现256倍降采样,最终达到44.1MHz的采样频率,在音频范围内其仿真结果均达到了SNDR在14比特以上的水平。