本文介紹了采用電源電流可連續(xù)調(diào)節(jié)的運(yùn)算放大器,實(shí)現(xiàn)壓控濾波器的方法和原理。
提出了一種新型抑制浪涌電流電路,給出了實(shí)際設(shè)計(jì)方案。
本文將介紹一種基于MC145152-2芯片的頻率合成器。
本文采用鎖相環(huán)開(kāi)環(huán)傳輸函數(shù)波特圖對(duì)三階電荷泵鎖相環(huán)進(jìn)行了系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì),并且對(duì)相位裕度與建立時(shí)間,穩(wěn)定性與環(huán)路帶寬這兩對(duì)矛盾進(jìn)行了權(quán)衡。
本文基于標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝,設(shè)計(jì)了電源電壓低至0.9V的運(yùn)算放大器。
本文主要介紹了由運(yùn)算放大器LM318和5G8038、電位器等組成的多功能函數(shù)信號(hào)發(fā)生器。
本文采用電流追蹤型控制方法,設(shè)計(jì)了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的數(shù)字控制系統(tǒng),并進(jìn)行了小功率的實(shí)驗(yàn)。
筆者采用了SiGe BiCMOS工藝實(shí)現(xiàn)了集成E類(lèi)功率放大器,其工作頻率為1.8GHz,工作電壓為1.5V,輸出功率為26dBm,并具有高效率和低諧波失真的特點(diǎn),適用于FM/FSK等恒包絡(luò)調(diào)制信號(hào)的功率放大。
本文就適用于高速數(shù)據(jù)采集的高性能ADC使用的模擬前端提供幾種設(shè)計(jì)思想和建議。
利用89C51設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易日歷時(shí)鐘系統(tǒng),時(shí)鐘系統(tǒng)硬件主要由單片機(jī)控制的計(jì)時(shí)電路、復(fù)位等輔助電路、按鍵電路、數(shù)碼管顯示電路、電源系統(tǒng)等組成。
脈沖壓縮技術(shù)因解決了雷達(dá)作用距離與分辨率之間的矛盾而成為現(xiàn)代雷達(dá)的一種重要體制,數(shù)字LFM(線性調(diào)頻)信號(hào)脈沖壓縮就是利用數(shù)字信號(hào)處理的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)雷達(dá)信號(hào)的脈沖壓縮。
本文以8bit分辨率論證A/D、D/A轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法,更高分辨率的方案完全相似,只是在編程上作小部分調(diào)整。
本文針對(duì)高精度波形發(fā)生器的開(kāi)發(fā),進(jìn)行了以AD760為核心的波形發(fā)生器的軟硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
筆者用AD9786設(shè)計(jì)的多通道陣列信號(hào)產(chǎn)生器利用了AD9786高精度、高速、直接中頻調(diào)制等特性,實(shí)踐證明能夠很好的模擬空間陣列信號(hào),具有較高的精度,較好的靈活性和可靠性。
首先介紹一種新型的多通道高分辨率AD7656型模,數(shù)轉(zhuǎn)換器的功能和性能,詳細(xì)描述它在并行接口模式下的工作方式和原理。然后介紹AD7656在信號(hào)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用,給出設(shè)計(jì)方案和電路。