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  • 增量累加ADC以高24位的精確度測(cè)量小模擬信號(hào)

     一個(gè)量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個(gè)秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計(jì)師需要溫度測(cè)量的精確度達(dá)到0.01度時(shí),增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代那些前面加有一個(gè)增

  • 在PCB級(jí)采用時(shí)間交替超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器

    采用時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號(hào),對(duì)于設(shè)計(jì)工程師來說,這是一項(xiàng)極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號(hào)電路。時(shí)間交替的根本目標(biāo)是通過增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動(dòng)態(tài)性

  • 高速流水線浮點(diǎn)加法器的FPGA實(shí)現(xiàn)

    本工程設(shè)計(jì)完全符合IP核設(shè)計(jì)的規(guī)范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、綜合、時(shí)序仿真等IP核設(shè)計(jì)的整個(gè)過程,電路功能正確。實(shí)際上,本系統(tǒng)在布局布線后,其系統(tǒng)的最高時(shí)鐘頻率可達(dá)80MHz。雖然使用浮點(diǎn)數(shù)會(huì)導(dǎo)致舍入誤差,但這種誤差很小,可以忽略。實(shí)踐證明,本工程利用流水線結(jié)構(gòu),方便地實(shí)現(xiàn)了高速、連續(xù)、大數(shù)據(jù)量浮點(diǎn)數(shù)的加法運(yùn)算,而且設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)異,可以應(yīng)用在高速信號(hào)處理系統(tǒng)中。

  • 一種高性價(jià)比等精度數(shù)字頻率計(jì)方案設(shè)計(jì)

    將等精度頻率測(cè)量原理巧妙地用MCU+CPLD實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)了一種低成本、高性價(jià)比的頻率計(jì)方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實(shí)現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測(cè)量。該方案具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低等優(yōu)點(diǎn),具有廣闊的市場(chǎng)前景。

  • TTL與非門電路及TTL與非門的技術(shù)參數(shù)

    基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門 。它的主要特點(diǎn)是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個(gè)發(fā)射極能各自獨(dú)立地形成正向偏置的發(fā)射結(jié) ,并可促使BJT進(jìn)人放大或飽和區(qū)。兩個(gè)或多個(gè)發(fā)射極可以并聯(lián)地構(gòu)成一大面積的組合發(fā)射極。

  • 高速數(shù)字記錄系統(tǒng)中光纖下載卡的邏輯設(shè)計(jì)

    下載設(shè)備的硬件結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)潔,其復(fù)雜之處在于FPGA內(nèi)部的邏輯的控制。在FPGA設(shè)計(jì)中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設(shè)計(jì)控制邏輯進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>

  • 利用自動(dòng)歸零噪聲濾波器降低儀表放大器的輸出噪聲

    對(duì)于高共模電壓下放大微弱輸入信號(hào)的應(yīng)用,儀表放大器必須保持極低的失調(diào)電壓、漂 移和極高的增益精度以及高CMRR。自動(dòng)歸零的間接電流反饋放大器能夠滿足這些性能需 求,但會(huì)增大輸出噪聲。本文通過一個(gè)非常簡(jiǎn)單的方法(即增加一個(gè)外置電容或最多3 個(gè)外置元件),可有效降低間接電流反饋放大器MAX4209 的噪聲。

  • 采用儀表放大器的0V壓降分流器

    輸入端A上的電壓值為理想的0V,無論流入輸入端的電流幅度與極性如何。

  • 基于A/D轉(zhuǎn)換最小二乘法的數(shù)據(jù)采集應(yīng)用

    在工業(yè)污水處理過程當(dāng)中,往往需要監(jiān)測(cè)污水的COD 值,而現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)儀器所監(jiān)測(cè)到 的數(shù)據(jù)是通過各種模擬信號(hào)輸出,這些模擬信號(hào)必須通過A/D 轉(zhuǎn)換器變換為數(shù)字信號(hào)后才 能送入上位機(jī)或外接數(shù)據(jù)采集器?;诖?,本文給出了基于A/D 轉(zhuǎn)換器TLC2543 的軟硬件 設(shè)計(jì),并結(jié)合最小二乘法將輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,達(dá)到了環(huán)保部分對(duì)有機(jī)污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)精度 的要求。

  • 差分式可燃性氣體檢測(cè)儀電路與家用煤氣(CO)安全報(bào)警電路

    下圖是差分式可燃性氣體檢測(cè)儀電路原理圖。 在此電路中,BG1、BG2的參數(shù)應(yīng)力求一致,最好選用差分對(duì)管。采用這種差分電路,檢測(cè)氣體的靈敏度可達(dá)100 ×10-6。 差分式可燃性氣體檢測(cè)儀電路家用煤氣(CO)安全報(bào)

  • 基于積分分離PID控制的交流伺服系統(tǒng)

    交流電動(dòng)機(jī)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)逐漸成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)[1]。其中交流伺服系統(tǒng)在機(jī)器人與操作機(jī)械手的關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)以及精密數(shù)控機(jī)床等方面得到越來越廣泛的應(yīng)用。交流伺服系統(tǒng)由交流電動(dòng)機(jī)組成,交流電動(dòng)機(jī)的數(shù)字模型不是簡(jiǎn)單的線性模型,而具有非線性、時(shí)變、耦合等特點(diǎn),用傳統(tǒng)的基于對(duì)象模型的控制方法難以進(jìn)行有效的控制。

  • 基于HyperLynx的高速PECL交流耦合時(shí)鐘

    隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)的傳輸速度越來越快,高速時(shí)鐘的應(yīng)用日益廣泛,如何保證時(shí)鐘在高速跳變過程中的信號(hào)完整性、抖動(dòng)、功耗等問題,已逐漸成為關(guān)注的問題。傳統(tǒng)的時(shí)鐘設(shè)計(jì)方法大多依靠經(jīng)驗(yàn)和理論計(jì)算,但是隨著時(shí)鐘頻率越來越高,時(shí)鐘的電磁環(huán)境日趨復(fù)雜,時(shí)鐘的傳輸線效應(yīng)、過沖/欠沖、反射、振鈴效應(yīng)、趨膚效應(yīng)都成為影響時(shí)鐘設(shè)計(jì)的關(guān)鍵因素,只有使用現(xiàn)代科技手段,利用計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大計(jì)算能力進(jìn)行仿真才能夠保證時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)成功。 HyperLynx是Mentor(Graphics開發(fā)的一款板級(jí)信號(hào)完整性的仿真工具。它可以進(jìn)行損耗傳輸線的精確仿真,支持IBIS模型和HSPICE模型,可以使用過孔模型,允許多種激勵(lì)源,可以分析信號(hào)的眼圖、抖動(dòng)以及EMC(電磁兼容性)輻射,用戶界面簡(jiǎn)單直觀。

  • 基于PLC的發(fā)電機(jī)故障錄波系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)2009

    采用微機(jī)控制或以微處理器為內(nèi)核的工業(yè)嵌入式發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器較容易實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)運(yùn)行參量的故障錄波,采用PLC作為發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的硬件平臺(tái),具有應(yīng)用成本低、運(yùn)行可靠性高但程序設(shè)計(jì)難度大的特點(diǎn),其內(nèi)部成功地嵌入發(fā)電機(jī)重要運(yùn)行參量的故障錄波具有較大的實(shí)用價(jià)值,尤其適用于目前大量開發(fā)的中小型水力發(fā)電站的水輪發(fā)電機(jī)組,對(duì)于保證發(fā)電機(jī)組的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行具有重要的意義。

  • 信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)之橋接

    測(cè)量現(xiàn)實(shí)世界現(xiàn)象的許多傳感器都以改變電阻的形式表現(xiàn)其輸出:熱敏電阻為溫度敏感型電阻,應(yīng)變計(jì)隨作用力而改變電阻大小,諸如此類。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面對(duì)的挑戰(zhàn)是如何精確地測(cè)量電阻。圖 1 簡(jiǎn)易分壓器圖 1 顯示的是您如

  • 使用運(yùn)算放大器來驅(qū)動(dòng)高精度ADC

    大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 都沒有高阻抗輸入。輸入信號(hào)直接通過一個(gè)開關(guān)連接到一個(gè)采樣電容器。這種負(fù)載存在一些有趣的挑戰(zhàn)。 有人試圖通過直接連接一個(gè)電位計(jì)到輸入來驗(yàn)證其ADC的運(yùn)行,如圖1所示。這樣做的結(jié)果

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