設(shè)計(jì)了基于虛擬儀器的鎖相放大器遠(yuǎn)程實(shí)驗(yàn)的軟件系統(tǒng),用LabVIEW軟件編寫了客戶機(jī)與實(shí)驗(yàn)機(jī)程序,實(shí)現(xiàn)了串口與單片機(jī)系統(tǒng)的通信、聲卡采集信號(hào)、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)通信等功能。用Linux中的IPtables防火墻技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)機(jī)與服務(wù)器間的端口映射,使得互聯(lián)網(wǎng)上的所有用戶可以通過(guò)服務(wù)器訪問(wèn)實(shí)驗(yàn)機(jī),進(jìn)行遠(yuǎn)程實(shí)驗(yàn)。
介紹一種X波段寬帶低噪聲放大器(LNA)的設(shè)計(jì)。該放大器選用NEC公司的低噪聲放大管NE3210S01(HJFET),采用微帶阻抗變換型匹配結(jié)構(gòu)和兩級(jí)級(jí)聯(lián)的方式,利用ADS軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)、優(yōu)化和仿真。最后設(shè)計(jì)的放大器在10~13 GHz范圍內(nèi)增益為25.4 dB+0.3 dB,噪聲系數(shù)小于1.8 dB,輸入駐波比小于2,輸出駐波比小于1.6。該放大器達(dá)到了預(yù)定的技術(shù)指標(biāo),性能良好。
提出一種標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝結(jié)構(gòu)的低壓、低功耗電壓基準(zhǔn)源,工作電壓為5~10 V。利用飽和態(tài)MOS管的等效電阻特性,對(duì)PTAT基準(zhǔn)電流進(jìn)行動(dòng)態(tài)電流反饋補(bǔ)償,設(shè)計(jì)了一種輸出電壓為1.3 V的帶隙基準(zhǔn)電路。使輸出基準(zhǔn)電壓溫度系數(shù)在-25~+120℃范圍的溫度系數(shù)為7.427pp-m/℃,在27℃時(shí)電源電壓抑制比達(dá)82 dB。該基準(zhǔn)源的芯片版圖面積為0.022 mm2,適用于低壓差線性穩(wěn)壓囂等領(lǐng)域。
功率放大器是大功率器件,其自身會(huì)消耗大部分的功耗,并導(dǎo)致功率放大器芯片的溫度在一個(gè)很大的范圍內(nèi)變化,因此功率放大器的控制電路需要對(duì)環(huán)境溫度的變化不敏感。針對(duì)這一要求,設(shè)計(jì)出一個(gè)對(duì)溫度不敏感的全差分CM0S運(yùn)算放大器,該運(yùn)算放大器采用TSMC0.18μm工藝,選用折疊式共源共柵、寬擺幅偏置電路結(jié)構(gòu)。在負(fù)載電容為10 pF條件下,最大直流增益達(dá)到115dBm,相位裕度為70°;在整個(gè)溫度范圍內(nèi)(-40~+125℃)運(yùn)算放大器的增益變化僅為1dBm,相位裕度僅變化5°,滿足設(shè)計(jì)要求。
用可編程增益放大器(PGA)處理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中傳感器/變送器模擬輸出和信號(hào)處理數(shù)字之間的接口。單片和高集成度PGA現(xiàn)在被可編程、更高精度、更高吞吐量和更小封裝尺寸的模塊和混合方案替代。 由于來(lái)自傳感器/變送器
ADC12C/DSxxx與ADC14C/DSxxx ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器內(nèi)置高性能的采樣及保持放大器和高精度帶隙電壓參考電路,輸入帶寬高達(dá)1GHz,因此可以支持中頻采樣工作。此外,這系列芯片輸入方面有單及雙
介紹目前應(yīng)用于微波平面電路小型化領(lǐng)域的DGS結(jié)構(gòu),通過(guò)仿真試驗(yàn)研究了DGS結(jié)構(gòu)對(duì)耦合微帶雙線的影響,基于仿真結(jié)果設(shè)計(jì)小型化、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的超寬帶高通濾波器,并制作實(shí)物進(jìn)行測(cè)量,實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果基本吻合。
混頻器作為超外差接收機(jī)的重要組成部分,已經(jīng)在雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗、廣播電視、遙控遙測(cè)等諸多領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。其技術(shù)指標(biāo)的好壞直接影響到整機(jī)性能的發(fā)揮。本文從工程角度出發(fā),著重分析了混頻器設(shè)計(jì)中應(yīng)
采用斬波失調(diào)穩(wěn)定技術(shù)設(shè)計(jì)了一種包括輔助運(yùn)放和主放大器的儀表放大器。輔助運(yùn)放采用內(nèi)置解調(diào)器結(jié)構(gòu),形成低噪聲和低失調(diào)電壓來(lái)調(diào)節(jié)主運(yùn)放的噪聲和失調(diào),使輸出極點(diǎn)成為主極點(diǎn),無(wú)需低通濾波器。儀表放大器的帶寬由主運(yùn)放決定。本電路采用TSMC 0.35 μm 5 V混合信號(hào)工藝設(shè)計(jì),利用Cadence公司Spectre進(jìn)行仿真。結(jié)果表明,電路開環(huán)增益達(dá)87.3 dB,增益帶寬積12 MHz,共模抑制比可達(dá)117 dB。
提出了IR2132驅(qū)動(dòng)器在三相逆變器中的應(yīng)用。采用數(shù)字信號(hào)處理器對(duì)電源系統(tǒng)進(jìn)行全數(shù)字控制,通過(guò)改變PWM波形的脈沖寬度和調(diào)制周期可以達(dá)到調(diào)壓和變頻的目的。采用功率MOSFET和IGBT專用驅(qū)動(dòng)芯片IR2132驅(qū)動(dòng)三相橋式逆變電路。介紹了IR2132驅(qū)動(dòng)電路的特點(diǎn)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工作原理和基于IR2132構(gòu)成的三相逆變電路結(jié)構(gòu),并提出了一種新型實(shí)用的預(yù)制相位PWM數(shù)字控制方案,取代了傳統(tǒng)的模擬驅(qū)動(dòng)電路和模塊化橋臂電路設(shè)計(jì),降低了開發(fā)成本,并融合了多元化的保護(hù)功能使逆變電源系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)電路變得簡(jiǎn)單可靠。
引言 目前,超寬帶(UWB)解調(diào)方法可歸納為下面三種:一種是構(gòu)造一個(gè)和接收信號(hào)差不多的模板信號(hào),然后采用相關(guān)方式;另外一種就是采用積分檢波的方式解調(diào)出UWB信號(hào);還有一種就是對(duì)接收的信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,通過(guò)抽
提出了一種基于小波域的分形圖像編碼改進(jìn)算法。該算法首先將圖像分解到小波域,然后根據(jù)各子圖像所包含能量的大小和所代表的方向等信息,采用不同大小、形狀和類別的圖像塊及相似塊,進(jìn)行分形編碼。在編碼過(guò)程中按照零樹結(jié)構(gòu)在同方向不同分辨率的各個(gè)子帶圖像上確定要預(yù)測(cè)的圖像塊,同時(shí)在同方向低一級(jí)分辨率的子帶圖像上尋找與其最佳分形匹配的相似塊,并由各級(jí)相似塊構(gòu)成預(yù)測(cè)樹。實(shí)驗(yàn)證明,這種改進(jìn)算法能夠大大提高分形編碼的速度,并取得較高的壓縮比。
處理高速電子系統(tǒng)的信號(hào)完整性問(wèn)題一直是比較難于處理的,特別是越來(lái)越多的芯片的工作頻率超過(guò)了100 MHz,信號(hào)的邊沿越來(lái)越陡(已達(dá)到ps級(jí)) ,這些高速器件性能的提高更增加了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的難度。同時(shí),高速系統(tǒng)的體積不
陶瓷諧振電路的基本原理和結(jié)構(gòu) 陶瓷諧振的特性 陶瓷諧振器類似于石英晶體,是一個(gè)壓電器件,可以把電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,也可以把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。當(dāng)外加的交流電場(chǎng)的頻率和諧振器的諧振頻率發(fā)生共振時(shí),電
圖給出了利用AD538用來(lái)計(jì)算兩個(gè)輸入電壓(或電流)比例對(duì)數(shù)的電路結(jié)構(gòu)。B端 的輸出信號(hào)通過(guò)兩個(gè)串聯(lián)電阻與輸出放大器的相加節(jié)點(diǎn)相連。90.9Ω金屬膜電阻使溫度系數(shù)為3500ppm/℃的熱敏電阻的溫度系數(shù)降低,等效成溫