提出了一種基于雙向觸發(fā)二極管和單電容定時的,用于爆閃式信號燈的脈沖序列發(fā)生器。這種脈沖序列發(fā)生器使用了雙向觸發(fā)二極管和單電容定時,因此克服了傳統(tǒng)的脈沖序列發(fā)生器,由于使用2個定時電容,從而因電容誤差和溫度變化所引起的脈沖個數(shù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
本文給出了快速響應(yīng)FSK控制環(huán)路模擬前端的詳細(xì)設(shè)計方案。用兩片MAX176 ADC分別量化兩個輸入通道并控制FSK調(diào)制器的PLL。這一獨特、簡單的結(jié)構(gòu)將電路尺寸和環(huán)路延遲時間降至最小,從而得到一個簡單的FSK調(diào)制器。文中介紹了部份經(jīng)過測試的基本控制回路。
描述一個基于單片機的智能型電子清紗器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和實現(xiàn)方案。系統(tǒng)采用RS一485總線技術(shù),利用單片機改造傳統(tǒng)的模擬電子清紗器,采用軟硬件結(jié)合的抗干擾措施,實現(xiàn)了實時數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)打印等高級功能。文中闡述了系統(tǒng)各組成部分的功能和實現(xiàn)方案,重點介紹了主、從機之間的通信規(guī)約以及通信軟件模塊的編程思路。
噪聲和TDMA噪聲 “噪聲”通常廣泛用于描述那些會使所需信號的純凈度產(chǎn)生失真的多余的電氣信號。一些類型的噪聲是無法避免的(例如被測信號幅值上的實際波動),只能通過信號平均化和帶寬收縮技術(shù)來克服這類噪聲。
數(shù)據(jù)采集是對溫度、壓力、濕度、應(yīng)變以及各種其他物理現(xiàn)象進(jìn)行的極其多樣化的綜合性測量。此外,這些測量可能需要在惡劣條件下進(jìn)行,例如極端溫度、離心力和電子噪聲環(huán)境。系統(tǒng)設(shè)計人員不但必須要用心地為他們的應(yīng)
摘 要:為了用單片機實現(xiàn)對變化速度極快、變化過程極短的高速瞬態(tài)行波信號進(jìn)行采樣,研究了一種以DS80C320單片機為控制器。結(jié)合適當(dāng)?shù)耐鈬娐泛秃侠淼目刂七壿嫎?gòu)成的高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。闡述了快速尋址的方
1、引言 故障特征提取是模擬電路故障診斷的關(guān)鍵,而模擬電路由于故障模型復(fù)雜、元件參數(shù)的容差、非線性、噪聲以及大規(guī)模集成化等現(xiàn)象使電路故障信息表現(xiàn)為多特征、高噪聲、非線性的數(shù)據(jù)集,且受到特征信號
本文用鎖相環(huán)頻率合成器專用芯片MC145152及其外圍電路設(shè)計了909~915 MHz步進(jìn)25 kHz的頻率合成器,該頻率合成器具有較低的相位噪聲、很高的頻率穩(wěn)定度,大大促進(jìn)了數(shù)字鎖相頻率合成器集成化程度的提高和體積的縮小,滿足了通信設(shè)備的高集成度和超小型化的要求,特別適合某些特殊場合的應(yīng)用。
頻率測量技術(shù)在現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,因此高精度、寬范圍的數(shù)字頻率計成為重要的測量儀器。本設(shè)計采用多周期測量原理,即用標(biāo)準(zhǔn)頻率信號填充整數(shù)周期的被測信號,消除了對被測信號計數(shù)時產(chǎn)生的±1 Hz的計數(shù)誤差,其測量精度僅與門控時間和標(biāo)準(zhǔn)頻率有關(guān);同時選用TMS320F2812 DSP作為核心處理單元,利用其內(nèi)部的定時器和捕獲單元并結(jié)合外部的D觸發(fā)器實現(xiàn)了頻率的測量。
針對脈沖超寬帶(UWB)系統(tǒng)提出兩種基于超寬帶脈沖信號的信道估計算法一時域最大似然(ML)信道估計和頻域子空間信道估計算法。文中從理論上詳細(xì)推導(dǎo)信道估計算法的基本原理,通過計算機仿真驗證相同環(huán)境下兩種算法的性能。最后,由仿真結(jié)果對兩者進(jìn)行了性能比較分析,分析結(jié)果對于新型時/頻域UWB接收技術(shù)的研究具有指導(dǎo)意義。
摘 要: 量化過程大量減少了圖像中低對比度信息,也會造成超出量化量程的圖像信息完全丟失。本文針對不能采用數(shù)字算法對以上圖像進(jìn)行有效增強的問題,提出使用模擬技術(shù)進(jìn)行圖像增強的方法。該方法實現(xiàn)了模擬信息
摘 要: 設(shè)計了一種應(yīng)用于多標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器的可重構(gòu)流水線結(jié)構(gòu)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,通過一個重構(gòu)配置控制信號動態(tài)地配置采樣頻率的大小及分辨率的位數(shù),以滿足不同標(biāo)準(zhǔn)及系統(tǒng)的需要。在設(shè)計中還采用了共源共柵兩級運放和差分
提出一種基于DSP的嵌入式實時操作系統(tǒng)的智能電量測量儀的設(shè)計方案。對系統(tǒng)的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計做了詳細(xì)介紹。實驗結(jié)果表明,該設(shè)計方案精度高,實時性好,適用于工業(yè)領(lǐng)域的電量采集等場合。
放大器作為集成電路的一種重要的組成部分是國內(nèi)外研究的熱點。電壓模式放大器有一個明顯的缺點就是隨著被處理信號的頻率越來越高,電壓模式電路的固有缺點開始阻礙它在高頻高速環(huán)境中的應(yīng)用。主要由于閉環(huán)增益和閉
在現(xiàn)代電子技術(shù)的研究及應(yīng)用領(lǐng)域。常常需要高精度且頻率可調(diào)的信號源。MAX038是MAXIM公司開發(fā)的新一代專用函數(shù)信號發(fā)生芯片,它可以產(chǎn)生正弦波、方波和三角波等三種波形,而且頻率和占空比獨立可調(diào)。本文設(shè)計了一種由LPC2114、MAX038、D/A轉(zhuǎn)換器以及八選一模擬開關(guān)CD4051等構(gòu)成的程控函數(shù)信號發(fā)生器。研究了LPC2114通過D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)對MAX038頻就緒和占空比的調(diào)控方法。給出了在0.1Hz~20MHz內(nèi)產(chǎn)生精確的正弦波、方波和三角波的方法。此外,本函數(shù)信號發(fā)生器還具有可調(diào)范圍大、精度高、信號穩(wěn)定等特點,可以應(yīng)用于各種電子測量和控制場合。