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2个回答
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您是在哪里看到可以采集10GHz(甚至12GHz)的信号呢?
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ADC12DJ3200芯片的采样率最高为6.4GSPS(Giga Samples per Second,即每秒十亿个样本),这意味着它每秒可以处理6.4亿个样本。然而,这并不意味着它可以直接处理10GHz或12GHz的信号。实际上,要采集这些高频信号,需要使用一种称为“混频”的技术。
混频是一种将高频信号转换为较低频率信号的过程,以便ADC可以处理。在ADC12DJ3200EVM中,可以通过以下步骤实现对10GHz或12GHz信号的采集: 1. 使用一个射频(RF)混频器将10GHz或12GHz的信号与一个本地振荡器(LO)信号混合。本地振荡器的频率应该接近待采集信号的频率,但略低。例如,如果待采集信号的频率为10GHz,本地振荡器的频率可以设置为9.8GHz。 2. 混频器将这两个信号相乘,产生两个新的信号:一个频率为待采集信号频率与本地振荡器频率之差的信号(在这个例子中为200MHz),另一个频率为待采集信号频率与本地振荡器频率之和的信号(在这个例子中为19.8GHz)。 3. 由于ADC12DJ3200的采样率最高为6.4GSPS,我们只需要关注频率较低的信号(200MHz)。因此,可以使用一个低通滤波器(LPF)来滤除高频信号(19.8GHz),只保留低频信号(200MHz)。 4. 现在,ADC12DJ3200可以处理200MHz的信号,因为它的采样率足够高(6.4GSPS)以满足奈奎斯特采样定理(Nyquist-Shannon sampling theorem),该定理指出采样率至少应为信号最高频率的两倍。 通过这种方式,ADC12DJ3200可以采集10GHz或12GHz的信号,尽管其最高采样率仅为6.4GSPS。这种技术在高速数据采集和通信系统中非常常见,因为它允许使用较低采样率的ADC处理高频信号。 |
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