1.引言 在工業(yè)現(xiàn)場、國防軍事、航空航天等領(lǐng)域需要利用電路自身資源進行快速的故障診斷,即要求電路具有自測試功能。為了使復(fù)雜的電路具有自測試功能必須進行專門的可測性分析與設(shè)計[1]。而通過建立故障診斷模型
電路的功能將模擬開關(guān)按轉(zhuǎn)換開關(guān)的形式連接,并將其加在與差動放大電路類似的輸入電路中,這便構(gòu)成了反相、正相的極性轉(zhuǎn)換電路。對信號進行倒相或給D-A轉(zhuǎn)換器加上極性以及需要輸出正、負兩種極性的電壓時,可以使用這
電路的功能高頻電路中,信號的切換或開關(guān)宜用象笛簧繼電器這類端子間電容容量小的元件。如果要求開關(guān)速度快,人們大多采用模擬開關(guān)。但是采用模擬開關(guān)斷開時會受到輸入,輸出之間電容的影響,頻率越高,隔離越難。本
集成相位鑒頻器(見圖5.5-32)是由線性相移網(wǎng)絡(luò)(由C1、C2和L組成)與模擬乘法器(BG314或MC1496)共同組成。它是把移相前后的信號直接在模擬乘法器中相乘法器中相乘來實現(xiàn)鑒頻的。在圖5.5-32A和B中,輸入調(diào)頻信號U1
圖5.5-33A給出了一個二極管平衡鑒相器常用電路。它可視為由二部分組成,圖中虛線以左部分稱為相位差一幅度變換器,虛線以右部分為包絡(luò)檢波器。相位差一幅度變換器變換原理,簡單地來說就是:兩個頻率相近的調(diào)頻正弦波
原理電路見圖5.5-34A,令這種電路的分析與兩個輸入信號的相對大小有密切關(guān)系,在大多數(shù)實際應(yīng)用中,鑒相器的一個輸入電壓比另一個大得多,結(jié)果分析可大為簡化。當(dāng)滿足U1》U2時,二極管處于開關(guān)開作狀態(tài),其“開&
該種鑒相器電路與圖5.5-18B、C采用集成模擬乘法器組成的乘積檢波器電路完全相同。即鑒相器也由模擬乘法器和低通濾波器組成。設(shè)送至模擬乘法器兩輸入端(UX端和UY端)電壓U1(T)和U2(T)分別為:對于2WC的頻率成分將
現(xiàn)代工業(yè)控制和商業(yè)領(lǐng)域有許多現(xiàn)場參數(shù)和信息需要通過發(fā)光信號方式,直觀明了的對外顯示,常常都會選擇發(fā)光二極管這一重量輕、功耗低的顯示方式。但一般具體信息都存放在電腦(或其它智能控制設(shè)備)中,所以信號燈箱的
頻率檢波就是從FM信號中檢取出原調(diào)制信號。鑒頻器是實現(xiàn)頻率檢波的裝置。鑒頻的方法很多,但應(yīng)用得比較普遍的方法是:首先進行波開變換,將等幅FM波變成幅度按調(diào)制信號規(guī)律變化的調(diào)幅調(diào)頻波,然后用包絡(luò)檢波器將幅度
圖5.5-26為電感耦合相位鑒頻器。L1C1和L2C2分別為一次、二次回路,它們都調(diào)諧在輸入FM信號的載頻WC上,即FO=FCO一次、二次之間有兩種耦合:一是L1、L2之間的互感耦合;一是通過電容CO(對輸入信號頻率接近短路)的耦
斜率鑒頻器和相位鑒頻器的共同缺點是鑒頻輸出電壓不僅與輸入信號的瞬時頻率有關(guān),而且還與輸入信號的振幅有關(guān)。因此,噪聲、各種干擾以及電路的頻率特性不均勻所引起的輸入信號的寄生調(diào)幅有關(guān)。因此,噪聲、各種干擾
晶體鑒頻器的主要優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,調(diào)整容易,鑒頻跨導(dǎo)大,因此在窄帶FM接機中得到廣泛的應(yīng)用。圖5.5-31A為晶體鑒頻器原理電路圖,電容C與石英晶體JT串聯(lián),然后接至FM信號源U1。電容C上的電壓UC與晶體JT上的電壓U1,其
水真的是無處不在。最近兩個來自美國加州大學(xué)的天文學(xué)家小組各自獨立找到了宇宙中迄今發(fā)現(xiàn)的最遙遠,規(guī)模最大的“水庫”。類星體是宇宙中觀察到的最明亮,活動最劇烈的天體之一,而正是在一顆距離地球約數(shù)百萬億公里
寫給迷茫中的草根:你到底要什么時候才肯救贖?
關(guān)鍵字: 操作系統(tǒng) 視頻 網(wǎng)絡(luò)檢測 在遠程測控系統(tǒng)中,嵌入式系統(tǒng)由于其穩(wěn)定性和實時性優(yōu)于傳統(tǒng)平臺而得到迅速發(fā)展。本文提出了一種以DSP芯片和VxWorks為操作系統(tǒng)的新型嵌入式系統(tǒng)設(shè)計方法。1 測試系統(tǒng)工作原理測試系
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據(jù)新華網(wǎng)2月21日消息,來自浙江大學(xué)研究組的科學(xué)家21日宣布,他們已在猴子身上實現(xiàn)了大腦信號“遙控”機械手做出抓、勾、握、捏等較精細的手勢。據(jù)了解,這是國際“腦-機接口”領(lǐng)域取得的最新成
2012年中國3D試驗頻道的正式開播,翻開了中國廣播電視發(fā)展史上的一個新篇章。此舉必將帶動3D全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,迎接嶄新的商業(yè)模式,為中國創(chuàng)造價值數(shù)百億元的3D電視市場。3D試驗頻道的開播、3D電視的大幅降價、以及眾
2012年中國3D試驗頻道的正式開播,翻開了中國廣播電視發(fā)展史上的一個新篇章。此舉必將帶動3D全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,迎接嶄新的商業(yè)模式,為中國創(chuàng)造價值數(shù)百億元的3D電視市場。3D試驗頻道的開播、3D電視的大幅降價、以及眾
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