1) delta-sigma data convertor
delta-sigma转换器
2) Delta Sigma ADC
Delta Sigma模数转换器
1.
Delta Sigma ADC is higher resolution, easier to implement together with digital circuit and has other advantages compared with the conventional ADCs.
Delta Sigma模数转换器(ADC)已成为研究热点。
3) Sigma-Delta ADC
Sigma-Delta模数转换器
1.
A Behavioral Simulation Method and an Optimized Design of Sigma-Delta ADC
一种行为级的仿真方法及Sigma-Delta模数转换器的最优化设计(英文)
2.
With over sampling and noise shaping, base band quantization noise in Sigma-Delta ADC (analog to digital converter) can be depressed.
Sigma-Delta模数转换器采用过采样和噪声整形技术,使得信带内的量化噪声功率受到抑制,并用数字滤波器来滤除带外的量化噪声和电路噪声,因此把负担转移到鲁棒性更强的数字电路。
4) Delta sigma conversion
Delta-sigma变换
5) Sigma-Delta modulator
Sigma-Delta调制器
1.
Design of Sigma-delta modulator and analysis of decimation principle;
Sigma-delta调制器的设计和降采样原理分析
2.
Design of High Resolution Low Power Sigma-Delta Modulator in Mobile Devices;
移动设备中高精度低功耗Sigma-Delta调制器的设计与实现
3.
Design of the Third Order Cascaded Sigma-Delta Modulator;
三阶级联Sigma-Delta调制器设计
6) Delta-Sigma modulator
Delta-Sigma调制器
1.
The effect of quantization noise from fractional frequency division in PLL on system can be min- imized if Delta-Sigma modulator is used.
通过分析Delta-Sigma工作原理推导其噪声传输函数,得出增加Delta-Sigma调制器的阶数或增加过采用率均能减小量化噪声功率。
2.
In the paper, a 3-order MASH 1-1-1 (Multi-stAge noise SHaping)Delta-Sigma modulator is used to randomize the instantaneous division ratio of the MMD.
在该频率综合器系统中,设计的鉴频鉴相器PFD采用动态TSPC触发器DFF,该鉴频鉴相器结构简单但具有高速度、高性能等特点;电荷泵采用了差分电路结构,采用差分结构电荷泵中同类型MOS之间匹配性好,较好的抑制了电荷泵的噪声;通过在电荷泵的输出级增加调整共源共栅结构(regulated cascode)解决电荷泵输出电流失配问题;滤波器采用3阶无源RC滤波器,它能够有效滤除高阶噪声;压控振荡器采用LC-VCO,具有低相位噪声;分频器采用多模分频器(MMD),多模分频器是由5个除2/3电路级联组成;设计中采用3阶MASH1-1-1(Multi-stAge noise SHaping)Delta-Sigma调制器,MASH1-1-1调制器不仅具有好的噪声整形性能,而且能够提高频率综合器的频率分辨率、降低相位噪声和迅速稳定切换频率。
3.
This paper presents a design methodology for continuous-time delta-sigma modulators from high level specifications down to layout.
提出了一种快速的连续时间delta-sigma调制器设计方法。
补充资料:转换器
转换器 convertor 将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。各种类型的转换器的出现,大大扩大了各类仪表(装置)的使用范围,使自动控制系统具有更多的灵活性和更广的适应性。各类转换器的基本作用是将信息转换成便于传输和处理的形式,要求转换过程中信息不发生畸变、失真、延迟等,因此对转换器的线性度、输入输出阻抗匹配和隔离等有一定要求:①线性特性。要求转换器的输出信号Y与输入信号X之间具有良好的比例关系,即Y=KX+A,式中K、A为常数。②输入阻抗和输出阻抗。转换器输入阻抗和输出阻抗必须与输入端仪表和输出端仪表相匹配,才能获得高的转换精度。③隔离特性。输入电路、输出电路与电源电路在直流电位上应彼此隔离,输入、输出电路的接地点应分开,以提高抗干扰能力。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条