介紹用Multisim仿真軟件進行觸發(fā)器工作波形仿真分析的方法,目的是探索觸發(fā)器工作波形的仿真實驗技術(shù),即用Multisim仿真軟件中的字組產(chǎn)生器產(chǎn)生觸發(fā)器的時鐘脈沖、數(shù)據(jù)輸入、異步控制等多路信號,用Multisim中邏輯分析儀多蹤同步顯示觸發(fā)器的各種輸入及狀態(tài)輸出波形。并介紹了幾種典型觸發(fā)方式,不同邏輯功能觸發(fā)器工作波形仿真分析時Multisim中字組產(chǎn)生器的設(shè)置方法。該軟件可直觀形象地描述觸發(fā)器的邏輯功能和狀態(tài)變化特點。所述方法的創(chuàng)新點是解決了觸發(fā)器工作波形無法用電子實驗儀器進行分析驗證的問題。
針對原有的平面機構(gòu)創(chuàng)意組合實驗臺測控系統(tǒng),提出一種更直觀、測試精度更高、靈活性更大的測控系統(tǒng),即虛擬儀器測控系統(tǒng)。利用LabVIEW軟件開發(fā)出Windows系統(tǒng)下的測試控制軟件,同時對曲柄搖桿機構(gòu)擺桿擺動角度進行了試驗驗證。結(jié)果表明,該系統(tǒng)組裝靈活,維護方便,具有更大的開放性,同時保證了測量和控制精度。
根據(jù)GPS定位系統(tǒng)的試驗定位數(shù)據(jù)多、數(shù)據(jù)刷新速率快、試驗周期長等特點,設(shè)計利用TI公司的MSP430低功耗單片機實現(xiàn)自動對GPS定位系統(tǒng)的定位數(shù)據(jù)進行采集、篩選、存儲和計算,并將采集的數(shù)據(jù)通過串口轉(zhuǎn)USB接口傳送至計算機顯示,以提高工作效率,并為評定其定位性能提供依據(jù)。
0 引言 運算放大器的用途非常廣泛,是許多模擬系統(tǒng)和混合信號系統(tǒng)中的一個完整部分,大量具有不同復(fù)雜程度的運算放大器被用來實現(xiàn)各種功能,從直流偏置到高速放大或者濾波等。在很多功率電路中,對運算放大器
在深入理解DDS基本原理的基礎(chǔ)上,采用多級流水線控制技術(shù)對DDS的VHDL語言實現(xiàn)進行了優(yōu)化,并進行了異步接口的同步化設(shè)計,給出了DDS系統(tǒng)的時序仿真結(jié)果及其在FPGA中的資源占有率。
超聲波檢測迅速、方便、計算簡單、易于做到實時控制,并且在測量精度方面能達到工農(nóng)業(yè)實用的要求。超聲波發(fā)生器就是利用超聲波的這些優(yōu)點來對目標(biāo)進行實時處理的。在此設(shè)計的農(nóng)用超聲波發(fā)生器可生成1.5~1.8 MHz頻率段的超聲波,該超聲波可用來殺滅水蚤。該超聲波發(fā)生器利用8051單片機生成2個連續(xù)信號,依次經(jīng)過驅(qū)動電路、倍頻電路、整波電路、和頻電路、選頻電路的相關(guān)處理后從發(fā)射端口發(fā)射出去。通過對信號檢測模塊的檢測結(jié)果分析可知:發(fā)射信號能夠達到預(yù)定要求。本超聲波發(fā)生器具有成本低廉、結(jié)構(gòu)簡單、操作便易、用途多樣化等諸多優(yōu)點,可以在農(nóng)業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域普及使用。
設(shè)計了基于虛擬儀器的鎖相放大器遠(yuǎn)程實驗的軟件系統(tǒng),用LabVIEW軟件編寫了客戶機與實驗機程序,實現(xiàn)了串口與單片機系統(tǒng)的通信、聲卡采集信號、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)通信等功能。用Linux中的IPtables防火墻技術(shù)實現(xiàn)實驗機與服務(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服務(wù)器訪問實驗機,進行遠(yuǎn)程實驗。
介紹一種X波段寬帶低噪聲放大器(LNA)的設(shè)計。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)和兩級級聯(lián)的方式,利用ADS軟件進行設(shè)計、優(yōu)化和仿真。最后設(shè)計的放大器在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PTAT基準(zhǔn)電流進行動態(tài)電流反饋補償,設(shè)計了一種輸出電壓為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℃時電源電壓抑制比達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很大的范圍內(nèi)變化,因此功率放大器的控制電路需要對環(huán)境溫度的變化不敏感。針對這一要求,設(shè)計出一個對溫度不敏感的全差分CM0S運算放大器,該運算放大器采用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,最大直流增益達到115dBm,相位裕度為70°;在整個溫度范圍內(nèi)(-40~+125℃)運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),通過仿真試驗研究了DGS結(jié)構(gòu)對耦合微帶雙線的影響,基于仿真結(jié)果設(shè)計小型化、結(jié)構(gòu)簡單的超寬帶高通濾波器,并制作實物進行測量,實測數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果基本吻合。
混頻器作為超外差接收機的重要組成部分,已經(jīng)在雷達、通信、電子對抗、廣播電視、遙控遙測等諸多領(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)計中應(yīng)
采用斬波失調(diào)穩(wěn)定技術(shù)設(shè)計了一種包括輔助運放和主放大器的儀表放大器。輔助運放采用內(nèi)置解調(diào)器結(jié)構(gòu),形成低噪聲和低失調(diào)電壓來調(diào)節(jié)主運放的噪聲和失調(diào),使輸出極點成為主極點,無需低通濾波器。儀表放大器的帶寬由主運放決定。本電路采用TSMC 0.35 μm 5 V混合信號工藝設(shè)計,利用Cadence公司Spectre進行仿真。結(jié)果表明,電路開環(huán)增益達87.3 dB,增益帶寬積12 MHz,共模抑制比可達117 dB。