提高工业应用中的信号检测能力
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[嗖嗖声] TI 针对在工业应用中对提高信号探测能力日益增长的需求 做出的应对措施 便是 SAR ADC 新的产品系列, 该产品系列 在高达 125 兆样本/秒采样率下 可实现高达 95dB 的动态范围。 为了更好地了解这些规格的影响, 我们使用一个声纳系统作为示例。 在声纳系统中, 例如探鱼器, 多个声纳传感器 在“线性调频脉冲”频率扫描中发射声波信号, 之后被物体反射 回到传感器。 使用数字信号处理, 可以计算鱼等物体的位置和深度 并将其在显示器上 进行直观显示。 声纳信号链的 动态范围或信噪比 决定 反射声波数字化的 精确度。 ADC3660 产品系列采用高达 125 兆样本/秒的采样率, 提供高达 18 位的分辨率, 可提高声纳应用中的 敏感度和检测范围。 14 位 ADC3643 采用 1 兆赫兹正弦波输入 可实现 79dBFs SNR 和 87dBFs THD。 而 18 位 ADC3683, 可达到 83dBFs SNR 和 91dBFs THD。 应用片上估算后, SNR 可将高达 94dBFs 且 THD 可达 120dBFs。 SNR 和 THD 的提高直接转化为 显示器上呈现的物体检测精度和分辨率的提高 。 当然, 精度和分辨率的提高 也为广泛的工业应用 带来诸多好处。 要了解详情,请访问 ti.com/adc3660。 [音乐播放]
[嗖嗖声] TI 针对在工业应用中对提高信号探测能力日益增长的需求 做出的应对措施 便是 SAR ADC 新的产品系列, 该产品系列 在高达 125 兆样本/秒采样率下 可实现高达 95dB 的动态范围。 为了更好地了解这些规格的影响, 我们使用一个声纳系统作为示例。 在声纳系统中, 例如探鱼器, 多个声纳传感器 在“线性调频脉冲”频率扫描中发射声波信号, 之后被物体反射 回到传感器。 使用数字信号处理, 可以计算鱼等物体的位置和深度 并将其在显示器上 进行直观显示。 声纳信号链的 动态范围或信噪比 决定 反射声波数字化的 精确度。 ADC3660 产品系列采用高达 125 兆样本/秒的采样率, 提供高达 18 位的分辨率, 可提高声纳应用中的 敏感度和检测范围。 14 位 ADC3643 采用 1 兆赫兹正弦波输入 可实现 79dBFs SNR 和 87dBFs THD。 而 18 位 ADC3683, 可达到 83dBFs SNR 和 91dBFs THD。 应用片上估算后, SNR 可将高达 94dBFs 且 THD 可达 120dBFs。 SNR 和 THD 的提高直接转化为 显示器上呈现的物体检测精度和分辨率的提高 。 当然, 精度和分辨率的提高 也为广泛的工业应用 带来诸多好处。 要了解详情,请访问 ti.com/adc3660。 [音乐播放]
[嗖嗖声]
TI 针对在工业应用中对提高信号探测能力日益增长的需求
做出的应对措施
便是 SAR ADC 新的产品系列, 该产品系列
在高达 125 兆样本/秒采样率下
可实现高达 95dB 的动态范围。
为了更好地了解这些规格的影响,
我们使用一个声纳系统作为示例。
在声纳系统中, 例如探鱼器,
多个声纳传感器
在“线性调频脉冲”频率扫描中发射声波信号, 之后被物体反射
回到传感器。
使用数字信号处理, 可以计算鱼等物体的位置和深度
并将其在显示器上
进行直观显示。
声纳信号链的 动态范围或信噪比
决定
反射声波数字化的
精确度。
ADC3660 产品系列采用高达 125 兆样本/秒的采样率,
提供高达 18 位的分辨率,
可提高声纳应用中的
敏感度和检测范围。
14 位 ADC3643 采用 1 兆赫兹正弦波输入
可实现 79dBFs SNR 和 87dBFs THD。
而 18 位 ADC3683,
可达到 83dBFs SNR 和 91dBFs THD。
应用片上估算后, SNR
可将高达 94dBFs 且 THD 可达 120dBFs。
SNR 和 THD 的提高直接转化为
显示器上呈现的物体检测精度和分辨率的提高
。
当然, 精度和分辨率的提高
也为广泛的工业应用
带来诸多好处。
要了解详情,请访问 ti.com/adc3660。
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[嗖嗖声] TI 针对在工业应用中对提高信号探测能力日益增长的需求 做出的应对措施 便是 SAR ADC 新的产品系列, 该产品系列 在高达 125 兆样本/秒采样率下 可实现高达 95dB 的动态范围。 为了更好地了解这些规格的影响, 我们使用一个声纳系统作为示例。 在声纳系统中, 例如探鱼器, 多个声纳传感器 在“线性调频脉冲”频率扫描中发射声波信号, 之后被物体反射 回到传感器。 使用数字信号处理, 可以计算鱼等物体的位置和深度 并将其在显示器上 进行直观显示。 声纳信号链的 动态范围或信噪比 决定 反射声波数字化的 精确度。 ADC3660 产品系列采用高达 125 兆样本/秒的采样率, 提供高达 18 位的分辨率, 可提高声纳应用中的 敏感度和检测范围。 14 位 ADC3643 采用 1 兆赫兹正弦波输入 可实现 79dBFs SNR 和 87dBFs THD。 而 18 位 ADC3683, 可达到 83dBFs SNR 和 91dBFs THD。 应用片上估算后, SNR 可将高达 94dBFs 且 THD 可达 120dBFs。 SNR 和 THD 的提高直接转化为 显示器上呈现的物体检测精度和分辨率的提高 。 当然, 精度和分辨率的提高 也为广泛的工业应用 带来诸多好处。 要了解详情,请访问 ti.com/adc3660。 [音乐播放]
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TI 针对在工业应用中对提高信号探测能力日益增长的需求
做出的应对措施
便是 SAR ADC 新的产品系列, 该产品系列
在高达 125 兆样本/秒采样率下
可实现高达 95dB 的动态范围。
为了更好地了解这些规格的影响,
我们使用一个声纳系统作为示例。
在声纳系统中, 例如探鱼器,
多个声纳传感器
在“线性调频脉冲”频率扫描中发射声波信号, 之后被物体反射
回到传感器。
使用数字信号处理, 可以计算鱼等物体的位置和深度
并将其在显示器上
进行直观显示。
声纳信号链的 动态范围或信噪比
决定
反射声波数字化的
精确度。
ADC3660 产品系列采用高达 125 兆样本/秒的采样率,
提供高达 18 位的分辨率,
可提高声纳应用中的
敏感度和检测范围。
14 位 ADC3643 采用 1 兆赫兹正弦波输入
可实现 79dBFs SNR 和 87dBFs THD。
而 18 位 ADC3683,
可达到 83dBFs SNR 和 91dBFs THD。
应用片上估算后, SNR
可将高达 94dBFs 且 THD 可达 120dBFs。
SNR 和 THD 的提高直接转化为
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未学习 提高工业应用中的信号检测能力
00:01:58
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提高工业应用中的信号检测能力
所属课程:提高工业应用中的信号检测能力
发布时间:2022.01.26
视频集数:1
本节视频时长:00:01:58
在工业应用中,越来越需要提高信号检测能力。为应对这一挑战,TI 推出了新系列 SAR ADC,可在高达 125 MSPS 的采样率下提供高达 95 dB 的动态范围。在本视频中,我们使用声纳系统来说明这些规范的影响。
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