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采样芯片

  • 飞利浦ARM芯片LPC2148的PROTEL格式的原理图

    飞利浦ARM芯片LPC2148的PROTEL格式的原理图

    标签: PROTEL 2148 ARM LPC

    上传时间: 2013-09-19

    上传用户:tzrdcaabb

  • C8051F020芯片的多功能计数器设计

    C8051F020芯片的多功能计数器设计

    标签: C8051F020 芯片 多功能 计数器

    上传时间: 2014-01-24

    上传用户:362279997

  • 电压电流采样电路及参考文献

    对交流信号进行采样进行ad转换

    标签: 电压电流 采样电路

    上传时间: 2014-03-05

    上传用户:YYRR

  • MT-017 过采样插值DAC

    过采样和数字滤波有助于降低对ADC前置的抗混叠滤波器的要求。重构DAC可以通过类似的方式运用过采样和插值原理。

    标签: 017 DAC MT 过采样

    上传时间: 2014-12-23

    上传用户:561596

  • DAC3484,DAC34H84输出功率定标

    DAC3484 和DAC34H84 是德州仪器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采样率,高性能的数模转换芯片,这款芯片目前已经广泛的应用在通信行业。本文详细介绍了DAC3484,DAC34H84 与正交调制器的输出接口以及输出功率定标的计算问题。

    标签: DAC 3484 34 84

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:sun_pro12580

  • 非均匀采样的频谱研究

    非均匀采样的一个很大的优点就是它具有抗频率混叠的性能[ ],首先从均匀采样讨论由采样而引起的频谱混叠现象,在均匀采样和非均匀采样的频谱图对比中讨论两种采样方式引起的不同的频谱混叠现象,从对比中分析非均匀采样方式的优势。从最简单的非均匀采样方法逐步深入到完全随机的非均匀采样方法,研究由于采样方法的改变对数字信号频谱的影响。最后可以看到非均匀采样的方法可以将混叠信号的频谱降低到完全不影响对真实信号的检测。

    标签: 采样 频谱

    上传时间: 2013-11-11

    上传用户:baby25825

  • 实现UXGA解决方案的双通道AD9981设计准则

    借助AD9981,利用一种双芯片“乒乓”配置可以实现超过110 MHz的像素时钟速率。双芯片解决方案与交替像素采样解决方案的不同之处在于,前者可以维持全速刷新率。双通道AD9981设计有多种实现方式。本应用笔记旨在让用户了解在实现这种配置时需要考虑的因素。相关变量包括布局和路由限制、时钟选择、图形控制要求和最高速率要求等。

    标签: UXGA 9981 AD 方案

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:shinesyh

  • 实现UXGA解决方案的双通道AD9884A设计准则

    借助AD9884A,利用一种双芯片“乒乓”配置可以实现超过140 MHz的像素时钟速率。双芯片解决方案与交替像素采样解决方案的不同之处在于,前者可以维持全速刷新率。双通道AD9884A设计有多种实现方式。本应用笔记旨在让用户了解在实现这种乒乓配置时需要考虑的因素。相关变量包括布局和路由限制、时钟选择、图形控制要求和最高速率要求等。

    标签: 9884A UXGA 9884 AD

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:448949

  • 基于555芯片的电容测试仪的设计

    本文介绍了使用两块555芯片和一块324芯片设计一个电容测试仪的实际电路,实现了将电容容值通过数字电压表的直流档直接读出来的功能。并在文后给出了实验数据。

    标签: 555 芯片 电容测试 仪的设计

    上传时间: 2013-11-11

    上传用户:时代将军

  • 74系列数字芯片资料-7474

    74系列数字芯片相关资料

    标签: 7474 74系列 数字 芯片资料

    上传时间: 2013-10-24

    上传用户:1406054127