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公开(公告)号:CN119758208A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411661708.1
申请日:2024-11-20
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度数字示波器的非线性分析和校准方法,包括:分段重组优化过程,用于提取数字示波器在不同工作温度下的非线性误差;分段式建模拟合过程,用于拟合所述非线性误差,得到非线性误差模型;FPGA实时校准过程,将所述误差模型存储于高精度数字示波器FPGA中,存储为校准数据表,通过FPGA判定数字示波器输出数字码进行实时索引查找FPGA中对应的误差模型,得到非线性误差值,将所述非线性误差值补偿给实时输出数字码,完成校准补偿;本发明所提出的方法能够使高精度数字示波器能够实现非线性的数字校准,从而显著提升其线性度以及动态性能包括SFDR和ENOB。
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公开(公告)号:CN118694366B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411162572.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了基于信号注入和DPLL的ADC时钟抖动测量与补偿方法,涉及高速数据采集领域,对测量采样时钟瞬时抖动的传统信号注入法做了改进和补充,提出了一种基于二阶DPLL和线性拟合的初相估计算法,实现了对单音信号初始相位的高精度估计;提出了一种基于数值微分三点法的采样结果微分器,提高了基于泰勒级数的采样误差补偿算法的性能。
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公开(公告)号:CN118694366A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411162572.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了基于信号注入和DPLL的ADC时钟抖动测量与补偿方法,涉及高速数据采集领域,对测量采样时钟瞬时抖动的传统信号注入法做了改进和补充,提出了一种基于二阶DPLL和线性拟合的初相估计算法,实现了对单音信号初始相位的高精度估计;提出了一种基于数值微分三点法的采样结果微分器,提高了基于泰勒级数的采样误差补偿算法的性能。
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公开(公告)号:CN106747412A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611149340.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/634 , C04B35/626 , C04B35/64 , C03C3/066
CPC classification number: C04B35/462 , C03C3/066 , C04B35/62695 , C04B35/63416 , C04B35/64 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3275 , C04B2235/3284 , C04B2235/3409 , C04B2235/3418 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/6567
Abstract: 本发明属于电子陶瓷材料及其制造领域,具体涉及一种Ti基LTCC微波介电陶瓷材料及其制备方法。本发明首先将(Mg0.95Co0.05)2TiO4与Li2TiO3进行复合,然后再借助LMZBS玻璃掺杂助熔来实现整个材料体系的900~950℃低温烧结。最终实现在900℃低温烧结下最佳性能可达到介电常数:εr=16.6,Q×f=125800GHz,τf=1.4ppm/℃。本发明兼具超低损耗、近零谐振频率温度系数以及低温烧结的高性能,其介电常数εr为16.6~17.1,Q×f值为88400~125800GHz,谐振频率温度系数τf为1.3~5.1ppm/℃。可广泛应用于LTCC微波基板、叠层微波器件和模块中。
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公开(公告)号:CN106747412B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611149340.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01B3/12 , C04B35/462 , C04B35/634 , C04B35/626 , C04B35/64 , C03C3/066
Abstract: 本发明属于电子陶瓷材料及其制造领域,具体涉及一种Ti基LTCC微波介电陶瓷材料及其制备方法。本发明首先将(Mg0.95Co0.05)2TiO4与Li2TiO3进行复合,然后再借助LMZBS玻璃掺杂助熔来实现整个材料体系的900~950℃低温烧结。最终实现在900℃低温烧结下最佳性能可达到介电常数:εr=16.6,Q×f=125800GHz,τf=1.4ppm/℃。本发明兼具超低损耗、近零谐振频率温度系数以及低温烧结的高性能,其介电常数εr为16.6~17.1,Q×f值为88400~125800GHz,谐振频率温度系数τf为1.3~5.1ppm/℃。可广泛应用于LTCC微波基板、叠层微波器件和模块中。
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