位置:51电子网 » 技术资料 » 测试测量

电阻器的不良微分非线性度16n预取的四倍数据速率模式

发布时间:2021/12/2 13:15:47 访问次数:182

一个n位电阻串DAC需要2n个电阻器,因此高分辨率电阻串 DAC 通常需要大型 IC 封装。这就意味着 16位DAC需要65,536个电阻器,18位需要262,144个,而 20 位则需要 1,048,576 个电阻器,级联分段技术有时可用来减少所需的电阻器数量,但对于我们的用途而言,我们将不考虑分段技术,因为即使实施了分段,架构趋势在应用层面也更倾向于实用。

每个电阻器值的精确度可直接决定线性度。如果电阻串中任何一个电阻器的值不合适,我们就会在代码转换时发现相对于该电阻器的不良微分非线性度 (DNL)。此外,所有后续代码的积分非线性度 (INL) 也会因为不匹配而产生失调。

为了抑制开关电源产生的EMI,可以通过调制PWM 开关信号,将集中在基波频率和谐波频率上的谱能量分散到边带频率上,减小最大谱峰值,从而使开关电源可以较为容易地通过EMI 的相关规定,还可以通过使用复杂的噪声滤波器和防护罩来降低开关电源的EMI。

按照途径区分,高频电源干扰发生特点可分为传导干扰和辐射干扰,传导干扰又可分为共模干扰和差摸干扰。辐射干扰主要为电磁辐射。

差模信号由高频工作电流、数字电路工作电流引起,可由旁路电容滤除;共模信号由高频开关电压经杂散电容传播,可由共模滤波器滤除;电磁辐射经空间传播,可由金属屏蔽、破坏引出线天线效应滤除。

GDDR5X正式发布,它引入了具有16n预取的四倍数据速率模式,但代价是访问粒度从GDDR5的32Byte提高到了64Byte。2018年,GDDR6发布,数据速率达到了16Gbps,带宽几乎是GDDR5X的两倍,同时采用了双通道设计,访问粒度和GDDR5一样是32Byte。

GDDR一直以来是针对图形显示卡所优化的一种DDR内存。因为显卡处理图像数据,特别是3D图像数据对显存带宽的要求更高,GPU和GDDR之间的数据交换非常频繁。而DDR内存专注于与CPU进行数据交换的效率,因此对于整体存取性能、低延迟更为看重,所以在CPU和传统的FPGA中基本都是用DDR4。

(素材来源:eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)

一个n位电阻串DAC需要2n个电阻器,因此高分辨率电阻串 DAC 通常需要大型 IC 封装。这就意味着 16位DAC需要65,536个电阻器,18位需要262,144个,而 20 位则需要 1,048,576 个电阻器,级联分段技术有时可用来减少所需的电阻器数量,但对于我们的用途而言,我们将不考虑分段技术,因为即使实施了分段,架构趋势在应用层面也更倾向于实用。

每个电阻器值的精确度可直接决定线性度。如果电阻串中任何一个电阻器的值不合适,我们就会在代码转换时发现相对于该电阻器的不良微分非线性度 (DNL)。此外,所有后续代码的积分非线性度 (INL) 也会因为不匹配而产生失调。

为了抑制开关电源产生的EMI,可以通过调制PWM 开关信号,将集中在基波频率和谐波频率上的谱能量分散到边带频率上,减小最大谱峰值,从而使开关电源可以较为容易地通过EMI 的相关规定,还可以通过使用复杂的噪声滤波器和防护罩来降低开关电源的EMI。

按照途径区分,高频电源干扰发生特点可分为传导干扰和辐射干扰,传导干扰又可分为共模干扰和差摸干扰。辐射干扰主要为电磁辐射。

差模信号由高频工作电流、数字电路工作电流引起,可由旁路电容滤除;共模信号由高频开关电压经杂散电容传播,可由共模滤波器滤除;电磁辐射经空间传播,可由金属屏蔽、破坏引出线天线效应滤除。

GDDR5X正式发布,它引入了具有16n预取的四倍数据速率模式,但代价是访问粒度从GDDR5的32Byte提高到了64Byte。2018年,GDDR6发布,数据速率达到了16Gbps,带宽几乎是GDDR5X的两倍,同时采用了双通道设计,访问粒度和GDDR5一样是32Byte。

GDDR一直以来是针对图形显示卡所优化的一种DDR内存。因为显卡处理图像数据,特别是3D图像数据对显存带宽的要求更高,GPU和GDDR之间的数据交换非常频繁。而DDR内存专注于与CPU进行数据交换的效率,因此对于整体存取性能、低延迟更为看重,所以在CPU和传统的FPGA中基本都是用DDR4。

(素材来源:eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)

热门点击

 

推荐技术资料

音频变压器DIY
    笔者在本刊今年第六期上着重介绍了“四夹三”音频变压器的... [详细]
版权所有:51dzw.COM
深圳服务热线:13751165337  13692101218
粤ICP备09112631号-6(miitbeian.gov.cn)
公网安备44030402000607
深圳市碧威特网络技术有限公司
付款方式


 复制成功!