對當(dāng)前在-30-300℃范圍內(nèi)鉑電阻計量檢定溫度計存在結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度較低的問題,本文提出一種基于TI 公司ADS1247 的小型計量檢定用鉑電阻溫度計的設(shè)計方法。 該設(shè)計將ADS1247 輸出的可編程恒定電流作為鉑電阻激勵源。測量過程中,采用ADS1247 集成的可編程放大器放大鉑電阻的電壓降,并將放大器輸出信號進(jìn)行24 位的AD 轉(zhuǎn)換。通過實驗測試,基于ADS1247 的鉑電阻溫度計精度可達(dá)到0.05℃,分辨率可達(dá)到0.004℃。
由于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射信道的記憶非線性效應(yīng),使帶寬受限的二進(jìn)制偏移載波(BOC)調(diào)制信號失真加劇,導(dǎo)航系統(tǒng)性能將受到嚴(yán)重影響。針對這個問題,本文建立并分析了導(dǎo)航發(fā)射信道模型,提出將等效簡化信道模型的主體部分(HPA及其前后置濾波器)等效為Wiener-Hammerstein模型的思想,同時設(shè)計了一種針對此模型的基于直接學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)LMS預(yù)失真方案。仿真結(jié)果表明,該方案能有效抑制BOC信號的帶外頻譜擴(kuò)展,優(yōu)化星座圖,可以很好地消除導(dǎo)航信道對BOC信號的失真影響,在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中有著重要的意義和良
21ic訊 Imagination Technologies (IMG.L) 近日宣布,推出新一代的 PowerVR Rogue 圖形處理 (GPU) 架構(gòu),以將此深受市場歡迎的架構(gòu)的性能推升到新的水平,并通過先進(jìn)的 Pow
針對工程實際中常見的線狀分布測點,本文提出了一種基于單片機(jī)的三線制組網(wǎng)方法。定義了測點的待機(jī)、活動、透傳三個狀態(tài)及其切換協(xié)議,使得主機(jī)可以通過處于透傳狀態(tài)的測點,直接與活動測點通信。測點間只用一根通信線,組網(wǎng)協(xié)議靈活,連接簡單,傳輸距離遠(yuǎn),還可以兼顧模擬信號的傳送。用傾角傳感器做實例,說明了該方法的原理以及硬件、軟件實現(xiàn),分析了影響傳送距離的因素并提出了對策。
DC-DC開關(guān)源具有高效率、高可靠性等優(yōu)點,但由于PWM開關(guān)變換器是強(qiáng)非線性時變電路,要準(zhǔn)確找到其解析解相當(dāng)困難。找到合適的模型進(jìn)行仿真,對DC-DC開關(guān)電源的設(shè)計具有重要的作
圖1 集成MOSFET的開關(guān)式(降壓)轉(zhuǎn)換器 圖2 集成、寬輸入電壓線性穩(wěn)壓器 線性穩(wěn)壓器已存在了許多年。一些設(shè)計人員仍然把已存在了20多年之久的線性穩(wěn)壓器用于眾多新老項目。
隨著筆記本電腦、手機(jī)、PDA等移動設(shè)備的普及,對應(yīng)各種電池電源使用的集成電路的開發(fā)越來越活躍,高性能、低成本、超小型封裝產(chǎn)品正在加速形成商品化。LDO(低壓差)型線性穩(wěn)
長期以來,線性穩(wěn)壓器一直得到業(yè)界的廣泛采用。在開關(guān)模式電源于上世紀(jì)60年代后成為主流之前,線性穩(wěn)壓器曾經(jīng)是電源行業(yè)的基礎(chǔ)。本文闡述了線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器的對比分析,文章先說明了線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器基本概念,并討論了兩種穩(wěn)壓器的優(yōu)劣勢,最后給出了線性穩(wěn)壓器與開關(guān)穩(wěn)壓器的日常維護(hù)方法。
每種線性穩(wěn)壓器都有各自的優(yōu)缺點,最終得由設(shè)計師根據(jù)壓差、接地電流和穩(wěn)定性補(bǔ)償方法等要求,確定某種類型穩(wěn)壓器是否適合設(shè)備使用。電壓差和接地電流值主要由線性穩(wěn)壓器的
硅壓阻式壓力傳感器的零點溫度漂移和靈敏度溫度漂移是影響傳感器性能的主要因素之一,如何能使該類誤差得到有效補(bǔ)償對于提高其性能很有意義。通過對硅壓阻式壓力傳感器建立高階溫度補(bǔ)償模型進(jìn)行溫度誤差補(bǔ)償是一種有效的方法,并在該模型基礎(chǔ)上給出了擬合系數(shù)計算方法,并用Matlab GUI軟件來實現(xiàn)溫度補(bǔ)償系數(shù)計算,進(jìn)而實現(xiàn)傳感器輸出的動態(tài)溫補(bǔ),達(dá)到了很好的輸出線性性。實驗結(jié)果表明,補(bǔ)償后傳感器輸出的非線性誤差小于0.5% F.S.