電流反饋的結(jié)構(gòu)與電壓反饋大不相同。電流反饋非常適合用于高速信號(hào),因?yàn)樗鼪]有基礎(chǔ)增益帶寬積的限制,同時(shí)也由于其固有的線性度。電流反饋運(yùn)算放大器的帶寬略微受到增益的約束,但不像電壓反饋器件那么嚴(yán)重。再
摘要:濾波器是一種能使有用信號(hào)通過而大幅抑制無用信號(hào)的電子裝置。在電子電路中常用來進(jìn)行信號(hào)處理、數(shù)據(jù)傳輸和抑制噪聲等。在運(yùn)算放大器廣泛應(yīng)用以前濾波電路主要采用無源電子元件一電阻、電容、電感連接而成,由
為解決常規(guī)的數(shù)據(jù)采集卡在采集隨機(jī)窄脈沖信號(hào)所存在的采集數(shù)據(jù)量大且不能實(shí)時(shí)處理的問題,設(shè)計(jì)了基于80C196單片機(jī)的隨機(jī)脈沖信號(hào)采集卡。采用了80C196單片機(jī)、8位高速A/D轉(zhuǎn)換器TLC5540及使用EPLD器件實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、鎖存和其他邏輯電路,并巧妙利用80C196單片機(jī)的高速輸入通道(HSI)的中斷特性,不僅實(shí)現(xiàn)了對隨機(jī)脈沖信號(hào)的幅度測量(測量模式)或脈內(nèi)波形數(shù)據(jù)的采集(采樣模式),同時(shí)還記錄脈沖到達(dá)的時(shí)間及脈沖的寬度,并且采集的數(shù)據(jù)還可按設(shè)定的格式實(shí)時(shí)送到主機(jī)處理。采集卡已成功應(yīng)用于某型雷達(dá)偵察設(shè)備中的信號(hào)錄取,可采集的最窄脈沖不小于0.1μs,對周期不大于25 kHz的連續(xù)脈沖在測量模式下可實(shí)現(xiàn)不間斷采樣。
設(shè)計(jì)了一種基于PXI接口、雙通道12位、采樣速率250 Msps的高速數(shù)字化儀模塊,給出該系統(tǒng)的工作原理、設(shè)計(jì)思想和實(shí)現(xiàn)方案,系統(tǒng)采用雙通道A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣,使用高性能FPGA器件進(jìn)行通道控制、數(shù)據(jù)處理和接口設(shè)計(jì),具有功能強(qiáng)大的前端調(diào)理電路,可以選擇匹配阻抗和耦合方式、具有增益自動(dòng)調(diào)整功能,滿足大范圍信號(hào)的測量要求。從硬件和軟件兩個(gè)方面對高速數(shù)據(jù)采集、傳輸和存儲(chǔ)的關(guān)鍵問題進(jìn)行了深入探討。該數(shù)字化儀模塊可方便的與其他PXI儀器組成測試系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對信號(hào)的高速采樣和長時(shí)間記錄。
為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點(diǎn)的三相電壓型PWM整流器的控制策略進(jìn)行了研究。介紹了空間矢量PWM(SVPWM)控制技術(shù),并將該技術(shù)應(yīng)用于航空整流器的設(shè)計(jì);完成數(shù)字控制電路中網(wǎng)側(cè)電壓調(diào)理電路和直流側(cè)輸出電壓調(diào)理電路以及相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用SVPWM電流控制技術(shù)能夠使網(wǎng)側(cè)電壓與電流同相位,實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)整流。
針對樓宇設(shè)備測控系統(tǒng),提出一種無線數(shù)據(jù)采集與傳輸模塊設(shè)計(jì)方案,該設(shè)計(jì)方案采用nRF24LEl無線數(shù)據(jù)采集模塊和nRF24LUl+無線USB模塊構(gòu)成,采用GFSK調(diào)制技術(shù),工作頻率為2.4 GHz,數(shù)據(jù)傳輸速率為2 Mbps,具有125個(gè)無線頻道,14路輸入的6/8/10/12位分辨率A/D轉(zhuǎn)換器,AES硬件加密解密,最大發(fā)射功率-18 dBm,接收靈敏度-94 dBm,采用3.3 V供電,電流11.1~13.3 mA。系統(tǒng)安裝和組網(wǎng)靈活,可以嵌入各種樓宇智能化監(jiān)控設(shè)備應(yīng)用。
PCI9054是PLX公司生產(chǎn)的橋接PCI總線與本地總線的接口器件。在PCI9054的結(jié)構(gòu)性能、數(shù)據(jù)傳輸模式及總線工作方式等特性的基礎(chǔ)上,給出以PCI9054作為接口器件的接口板的硬件設(shè)計(jì)方案,并借助Windriver,ISE等工具用VHDL及C語言實(shí)現(xiàn)了邏輯和驅(qū)動(dòng)開發(fā)。該接口卡已通過實(shí)踐驗(yàn)證,能極好對外部設(shè)備進(jìn)行工作模式和狀態(tài)檢測。
設(shè)計(jì)出色的低功耗應(yīng)用需要同時(shí)考慮終端應(yīng)用的需求和各種可用的 µC 特性?! ≡O(shè)計(jì)人員可能會(huì)提出以下問題:是否能夠重新充電?尺寸能夠做到多小?典型的工作時(shí)間是多少?速度必須多快?要連接哪種類型的外圍器
摘要:采用O.18 μm CMOS工藝設(shè)計(jì)了一款單芯片集成極窄微弱脈沖檢測系統(tǒng),該芯片包括輸入匹配、放大器、脈沖展寬器、驅(qū)動(dòng)及帶隙基準(zhǔn)電壓電流產(chǎn)生電路。為提高檢測系統(tǒng)靈敏度,文章采用了多級(jí)放大器級(jí)聯(lián)以及有源電
為了實(shí)現(xiàn)變頻控制,產(chǎn)生一個(gè)與輸入信號(hào)同頻同相的電壓信號(hào),使輸入電流跟隨輸入電壓,設(shè)計(jì)了一種基于BCD工藝的模擬乘法器,并闡述了該電路設(shè)計(jì)的工作原理和結(jié)構(gòu)。該乘法器應(yīng)用于電流控制的功率因素校正電路,具有0~3 V的輸入信號(hào)范圍,采用上華0.6μm BCD工藝設(shè)計(jì),并用Cadence spectre仿真器進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形是一個(gè)半正弦波,并且和輸入同頻同相,幅度達(dá)到1.2 V。
超聲診斷儀對分辨率和實(shí)時(shí)性的較高要求,使得采用DSP算法成為提高儀器整體性能的關(guān)鍵。結(jié)合超聲診斷儀圖像形成原理,研究實(shí)現(xiàn)了圖像幾何變換的多種算法,并通過搭建DSP模型進(jìn)行仿真,對運(yùn)算量等可行性指標(biāo)開展比對分析。優(yōu)選出R-Theta算法,使圖像實(shí)時(shí)性和分辨率得到有效的保證。
針對特殊測試環(huán)境下傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)存儲(chǔ)、傳輸數(shù)據(jù)的不便,設(shè)計(jì)了一種基于雙模式USB接口的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以CH375為USB接口芯片,STC12C5A60S2單片機(jī)為處理器,構(gòu)成主從單片機(jī)系統(tǒng),用于某型數(shù)字式隨動(dòng)系統(tǒng)的性能測試。該系統(tǒng)采用USB主/從雙模式的采集方案,可將數(shù)據(jù)保存于USB移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備或直接上傳至PC機(jī),大大提高了測試效率。
摘要:通過公交車停站時(shí)間監(jiān)控系統(tǒng)記錄司機(jī)的停站行為,主要是紀(jì)錄司機(jī)停站的各種違規(guī)行為。一發(fā)現(xiàn)司機(jī)停站時(shí)間小于規(guī)定值,或是不按照規(guī)定程序操作,系統(tǒng)將予以記錄并在最后反饋到公父公司,由公父公對司機(jī)進(jìn)行處理
一邊是當(dāng)前流行的SAR ADC,另一邊是相對較新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)∑△ADC,二者比拼的結(jié)果會(huì)是如何呢?我們要進(jìn)行七輪角逐,在這七輪中將分別就以下分類項(xiàng)目打分:1 轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性 2 轉(zhuǎn)換速度 3 攻擊線性 4 高低
基于市場對設(shè)備集成化、微型化的要求,采用數(shù)字電位器代替機(jī)械電位器,提高系統(tǒng)的可靠性和可控性。介紹了數(shù)字電位器的基本工作原理。并與機(jī)械電位器進(jìn)行比較。以X9313型數(shù)字電位器為例,闡述了數(shù)字電位器的典型應(yīng)用,可利用微處理器直接控制數(shù)字電位器。試驗(yàn)表明,該數(shù)字電位器具有存儲(chǔ)或設(shè)置數(shù)據(jù)的功能,易于軟件控制,大大減少人為誤差,密封性好,并能提高系統(tǒng)的可靠性。