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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025040004</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>高速同步测量模块DA电压电流电路的低时延设计方法</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/4/10.61369/EPTSM.2025040004</url><author>朱志忠</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-04-20</published-time></date></history><abstract>本文针对高速同步测量系统中DA电压电流电路时延制约问题，提出了一套完整的低时延设计方法。研究目的在于解决传统DA电路建立时间过长、多通道同步精度不足等技术难题，实现皮秒级时延控制和高精度同步测量。通过深入分析时延产生机理，重点研究了电流输出电路拓扑优化、高速同步控制策略和布局布线技术。设计方案采用电流输出型DAC配合精密I-V转换，建立时间压缩至25ns以内，通过差分信号传输和阻抗匹配技术确保信号完整性，多通道延时匹配精度达到&amp;plusmn;0.1ns。测试结果表明，所设计的DA电路系统总延时小于50ns，通道间同步精度优于&amp;plusmn;100ps，频率响应平坦度在工作带宽内保持&amp;plusmn;0.5dB。</abstract><keywords>高速同步测量模块,DA电压电流电路,低时延设计</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 陈永 , 詹芝贤,张薇.基于ARIMA-TCN混合模型的高速铁路时间同步方法[J].铁道学报,2024,46(06):90-100.&amp;nbsp;[2] 廖勇,罗渝,荆亚昊.6G新型时延多普勒通信范式：OTFS的技术优势、设计挑战、应用与前景[J].电子与信息学报,2024,46(05):1827-1842.&amp;nbsp;[3] 罗如意,代永涛,吕学磊,贺崇文,卢沙,欧阳诗杰.智慧高速多源异构感知数据实时高精度融合算法[J].中国交通信息化,2024,(04):86-89.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
