- 中國航天科工集團二院23所近日開展外場試驗,獲得了國內首幅太赫茲波段外場SAR(合成孔徑雷達)圖像,主要技術指標和成像算法得到了試驗驗證。
據悉,這是航天科工集團首部太赫茲雷達樣機。該系統的成功研制標志著太赫茲波段雷達成像關鍵技術取得突破性成果,為太赫茲雷達工程應用奠定了技術基礎。
太赫茲波段的波長位于毫米波和紅外線之間。相對毫米波和微波雷達成像系統,太赫茲雷達成像系統的分辨率更高,成像時間更短,圖像可判讀性高,可達到類似光學攝像的視頻成像效果;相對光學紅外成像系統,太赫茲雷達成像系統具備
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SAR 太赫茲
- 電路功能與優勢
圖1所示電路是高性價比、低功耗、多通道數據采集系統,兼容標準工業級信號。元件針對兩次采樣之間的最佳建立時間而選擇,能以高達約750 kHz的通道切換速率提供18位性能。
該電路可以處理八個增益獨立的通道,兼容單端和差分輸入信號。
模擬前端包括一個多路復用器、可編程增益儀表放大器(PGIA)、用于執行單端轉差分任務的精密模數轉換器(ADC)驅動器,以及一個用于采樣有效通道信號的18位、1 MSPS PulSAR? ADC。提供0.4、0.8、1.6和3.2增益配
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PGIA ADC
- 一 STM32 ADC 采樣 頻率的確定先看一些資料,確定一下STM32 ADC 的時鐘:(1),由時鐘控制器提供的ADCCLK 時鐘和PCLK2(APB2 時鐘)同步。CLK 控制器為ADC 時鐘提供一個專用的可編程預分頻器。(2)一般情況下在程序 中將
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CLK ADC 控制器 可編程
- 對我們的高速數據轉換器工程師而言,這是非常忙碌的一年,不過他們的光榮使命才剛剛開始。從現在到明年中旬,德州儀器(TI)的這個精英團隊將面向工業、測試與測量及其他應用推出由32款模數轉換器(ADC)組成的全新產品
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模數轉換器(ADC) ADC3k系列 無線測試設備 德州儀器
- 電路功能與優勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數據采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW。基準電壓源、基準電壓源緩沖器、驅動放大器和ADC提供優化解決方案,具有業界領先的99 dB SNR和
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數據采集 ADC 放大器 基準電壓源
- 簡介逐次逼近型模數轉換器(因其逐次逼近型寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應用中。其優勢包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。主機處理器可以通過多種串行和并行接口(
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逐次逼近 ADC SAR
- 近年來,隨著通信和多媒體市場的快速增長,數字系統無論在處理能力還是處理速度上都取得了飛速的發展,因此對作為模擬信號通向數字信號橋梁的模數轉換器(ADC)的性能要求也越來越高 [1]。在各種ADC結構中,流水線ADC在
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bit ADC MS
- 簡介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數轉換器(ADC)可以滿足許多數據采集應用的需求,包括便攜式、工 業、醫療和通信應用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現有效轉換。逐次逼近型架構逐次
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逐次逼近 ADC SAR
- 研究電源噪聲時有三個熟悉的術語,分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術語,以及它們對于ADC的含義。 一般而言,這些術語告訴我們容
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ADC 電源噪聲 PSRR PSMR
- 通過ADC進行信號采樣是MCU應用的常見任務,這可以將連續模擬信號轉換為一系列離散的數字數據供MCU處理。在某些應用中,單個ADC需要以高采樣率對多個通道進行采樣。例如電源監測系統的管理子系統需要對多個穩壓電源的
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PSoC ADC 采樣
- 在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節點有關的其他失真情況時,自帶開關電容輸入采樣網絡的ADC同樣也可作為一個簡單的指標。圖1顯示集成驅動放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。集成放大器和AAF的
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噪聲 模擬輸入 ADC
- 逐次逼近寄存器(SAR)型ADC的謎團之一,或者至少是造成嚴重混淆的原因,就是計算系統級的確切電源需求。經研究發現,相關技術手冊對于該技術規格讓人難以捉摸,而且令人沮喪。SAR ADC提供一種低功耗方法來測量輸入信
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SAR ADC 模擬技術
- 連續時間Sigma;-Delta;調制器(Continuous-Time Delta;Sigma; Modulator)先天上具有對輸入信號濾波的效果,可降低前級濾波器設計復雜度,并提升信號質量,因而成為現今無線通信系統接收機(Receiver)設計的常用方
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連續時間ΔΣ調制器 過采樣 ADC 環路濾波器
- 工業、儀器儀表和醫療設備中使用的高性能數據采集信號鏈需要寬動態范圍和高精度。 通過增加可編程增益放大器,或者并聯使用多個ADC,然后利用數字后處理對結果進行平均,可以提高ADC的動態范圍,但受制于功耗、空間
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ADC 動態范圍 過采樣 SAR型 Σ-Δ型
- 您可能知道,有效位數 (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數。理解它們的區別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經常因此發生爭論。您認為哪個更重要?ADC 的分辨率位數
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ADC ENOB 有效分辨率
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