摘要:低頻小信號(hào)放大電路是常用的實(shí)用電路,電路中既有線性元件,又有非線性元件,而且直流、交流并存于電路中,因此在分析和設(shè)計(jì)電路時(shí)較為復(fù)雜。疊加定理把線性電路中多個(gè)電源作用分解成各個(gè)電源的單獨(dú)作用,然后
摘要:在介紹ICL8038工作原理及管腳功能的基礎(chǔ)上,對(duì)其內(nèi)部電路進(jìn)行了詳細(xì)分析,提出減小波形傳輸時(shí)間的方法。通過(guò)OrCAD 9.2對(duì)其內(nèi)部電路進(jìn)行晶體管級(jí)仿真,其結(jié)果表明,在觸發(fā)器模塊電路中采用抗飽和晶體管可提高電
1概述隨著微電子技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,電磁兼容已成為研究微電子裝置安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要課題。抑制電磁干擾采用的技術(shù)主要包括濾波技術(shù)、布局與布線技術(shù)、屏蔽技術(shù)、接地技術(shù)、密封技術(shù)等。而干擾源的傳播途徑分為傳
關(guān)鍵字:模擬電路設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)換器、運(yùn)算放大器、工業(yè)、醫(yī)療、視頻 您可能會(huì)把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。畢竟,這類器件都非常復(fù)雜。但是,請(qǐng)不要太早下結(jié)論,因?yàn)檗D(zhuǎn)換器周圍
在您決定哪種轉(zhuǎn)換器最為適合于您的應(yīng)用時(shí),您可能會(huì)首先想到速度、精確度以及未來(lái)系統(tǒng)的可重復(fù)性。好吧,這都沒(méi)問(wèn)題,但請(qǐng)不要局限于這些顯而易見(jiàn)的東西。一封來(lái)自 Harvey Wiggins 的電子郵件談及了讓一組 Δ-&
根據(jù)視頻圖像電子疊加原理,完成了屏幕存儲(chǔ)映射方式的電子十字分劃線及提示符的疊加。該系統(tǒng)由STC12C5608單片機(jī)、MAX7456視頻疊加芯片、電源電路組成。外圍電路簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)了疊加圖像與場(chǎng)景圖像同顯、十字分劃位置可控二維滿屏移動(dòng),便于在輕武器上安裝使用。該系統(tǒng)在武裝機(jī)動(dòng)平臺(tái)控制系統(tǒng)上得到應(yīng)用。
本電路采用多通道DAC配置,各組通道具有不同的輸出范圍。它利用AD5370提供40個(gè)DAC通道,具有16位分辨率。AD5370經(jīng)過(guò)配置,8個(gè)通道具有±10 V的輸出范圍,另外24個(gè)通道具有−4 V至+8 V的輸出范圍。AD5370是
在醫(yī)療設(shè)備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領(lǐng)域中,當(dāng)設(shè)備設(shè)計(jì)涉及應(yīng)變計(jì)、傳感器接口和電流監(jiān)控時(shí),通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實(shí)信號(hào),并抑制共模電壓和噪聲等無(wú)用信號(hào)。首先,
為提高中頻采樣系統(tǒng)性能,降低板級(jí)噪聲,加大采樣頻率的靈活性,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一種高性能中頻采樣系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用AD9518-4實(shí)現(xiàn)可配置的采樣時(shí)鐘,根據(jù)不同的采樣要求,AD9518-4可提供多路不同頻率的輸出。系統(tǒng)還采用AD8352型運(yùn)算放大器作為A/D轉(zhuǎn)換器前端驅(qū)動(dòng)電路,將單端中頻輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),并進(jìn)行相應(yīng)放大,濾波等工作。配合AD9445型A/D轉(zhuǎn)換器,獲得14位低電壓差分輸出信號(hào)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)在40 MHz中頻信號(hào)輸入的情況下,信噪比達(dá)到77.4 dBFS,并可實(shí)現(xiàn)采樣時(shí)鐘的可編程配置。與傳統(tǒng)方案相比,該采樣系統(tǒng)信噪比、無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍。有效比特位等性能指標(biāo)都得到明顯改善。
摘要: 分析了低溫共燒陶瓷(LTCC) 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和低噪聲放大器的工作原理, 介紹了該放大器的小型化設(shè)計(jì)與內(nèi)埋置方法, 提出了一種合理的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu), 從而減少了電路的面積與元器件數(shù)量。為電路與系統(tǒng)的小型化
介紹了一種基于Cortex-M3(STM32F103C8)芯片的高速度、低功耗、多功能數(shù)字可調(diào)共振源,以及系統(tǒng)的CPU部分、信號(hào)發(fā)生、濾波及放大部分及相應(yīng)的軟件設(shè)計(jì)。實(shí)測(cè)表明,與傳統(tǒng)的模擬式共振源相比具有USB接口、分辨率高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),可用于完成共振實(shí)驗(yàn),并具有廣闊的應(yīng)用前景。
概要 常見(jiàn)的多級(jí)低通有源濾波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一級(jí)。如果只考慮要降低低頻的輸入?yún)⒖荚肼暎@是正確的設(shè)計(jì)方法。然而,其它的幾種考慮因素可能會(huì)使您改變這種增益排序,以實(shí)現(xiàn)更為出
摘要:Multisim軟件以其強(qiáng)大的仿真功能,在電路設(shè)計(jì)中已經(jīng)廣泛應(yīng)用。文章基于NI公司的推出的新版本Multisim 10設(shè)計(jì)了函數(shù)發(fā)生器,并對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行仿真和理論分析,縮短了電路開(kāi)發(fā)的周期,更加方便地計(jì)算電路以及調(diào)整參數(shù)
針對(duì)高分辨導(dǎo)引頭雷達(dá)在近距離跟蹤目標(biāo)時(shí)出現(xiàn)角閃爍問(wèn)題,采用基于角閃爍抑制的高分辨測(cè)角算法。對(duì)回波信號(hào)進(jìn)行一維成像處理,以距離像幅度作為單脈沖測(cè)角幅度,利用單脈沖測(cè)角方法得到目標(biāo)在各個(gè)距離單元內(nèi)的角度信息,通過(guò)加權(quán)平均處理,得到目標(biāo)幾何中心空間角度。仿真結(jié)果表明,該方法可以抑制角閃爍偏差,提高導(dǎo)引頭角跟蹤精度。
基于熒光燈的簡(jiǎn)易電路模型,分析了主要頻率點(diǎn)與輸出回路參數(shù)的關(guān)系,利用IR2520芯片進(jìn)行電路設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,燈管電氣特性頻率與電子鎮(zhèn)流器相匹配的思路有利于延長(zhǎng)燈管壽命。