EV12AD550A支持S波段直接数字化移除宇航系统中下变频环节
发布时间:2023/12/28 21:30:38 访问次数:85
对于上行链路,新的双通道12-bit 1.5Gsps ADC EV12AD550一定会为用户带来惊喜。
这款ADC是单核非交织的设计,有着业内领先的动态性能指标。两个转换核心,与一个灵活的输入信号多路复用器配对,使其可以同相或反相采样。
它同时也支持单通道交织,将采样率翻倍(3Gsps)。 EV12AD550A是迄今为止首款双通道S波段宇航级ADC,其针对简化系统而设计,可降低宇航应用的成本。
EV12AD550A支持S波段直接数字化,便于移除宇航系统中的下变频环节。
虽然Cortex-M处理器家族目标瞄准效能光谱较低端的区域,但是和大多数微控制器(MCU)采用的其他典型处理器相比,Cortex-M的效能依然算相当强悍。举例来说,像是许多高效能微控制器所采用的Cortex-M4与Cortex-M7处理器,其最高时脉频率就高达400MHz。
当然在选择处理器时效能并非唯一考量的因素。在许多应用中,低功耗与成本是顾客最关切的标准。因此,Cortex-M处理器家族纳入各种类型的产品来因应不同的需求。
Cortex-M和传统ARM处理器(像是ARM7TDMI、ARM9)大相径庭之处,就是大幅改造的架构。
暂存器区块(bank)以及程式开发模式的部分细节亦有所变动。
这些改变意谓许多针对传统ARM处理器撰写的组合语言程式码必须进行修改,而旧的Projects档在移植到Cortex-M时必须进行修改与重新编译。
此类系统标准规范要求AC-DC的输出端对其PE端满足2.5KVAC的隔离耐压。而残压低的热敏电阻无法满足该耐压要求,因此该优化措施不可行。客户需针对遥信端口打静电,在确保耐压测试的漏电流不超标情况下,也需要保留这Y电容。
对于上行链路,新的双通道12-bit 1.5Gsps ADC EV12AD550一定会为用户带来惊喜。
这款ADC是单核非交织的设计,有着业内领先的动态性能指标。两个转换核心,与一个灵活的输入信号多路复用器配对,使其可以同相或反相采样。
它同时也支持单通道交织,将采样率翻倍(3Gsps)。 EV12AD550A是迄今为止首款双通道S波段宇航级ADC,其针对简化系统而设计,可降低宇航应用的成本。
EV12AD550A支持S波段直接数字化,便于移除宇航系统中的下变频环节。
虽然Cortex-M处理器家族目标瞄准效能光谱较低端的区域,但是和大多数微控制器(MCU)采用的其他典型处理器相比,Cortex-M的效能依然算相当强悍。举例来说,像是许多高效能微控制器所采用的Cortex-M4与Cortex-M7处理器,其最高时脉频率就高达400MHz。
当然在选择处理器时效能并非唯一考量的因素。在许多应用中,低功耗与成本是顾客最关切的标准。因此,Cortex-M处理器家族纳入各种类型的产品来因应不同的需求。
Cortex-M和传统ARM处理器(像是ARM7TDMI、ARM9)大相径庭之处,就是大幅改造的架构。
暂存器区块(bank)以及程式开发模式的部分细节亦有所变动。
这些改变意谓许多针对传统ARM处理器撰写的组合语言程式码必须进行修改,而旧的Projects档在移植到Cortex-M时必须进行修改与重新编译。
此类系统标准规范要求AC-DC的输出端对其PE端满足2.5KVAC的隔离耐压。而残压低的热敏电阻无法满足该耐压要求,因此该优化措施不可行。客户需针对遥信端口打静电,在确保耐压测试的漏电流不超标情况下,也需要保留这Y电容。