如圖所示,電流(電子無規(guī)則運動所產(chǎn)生)經(jīng)三極管VT2放大后由耳機(jī)BE輸出,發(fā)出柔和的“咝咝”輕微響聲,能催人入眠。
紋波:是附著于直流電平之上的包含周期性與隨機(jī)性成分的雜波信號。指在額定輸出電壓、電流的情況下,輸出電壓中的交流電壓的峰值。狹義上的紋波電壓,是指輸出直流電壓中含有的工頻交流成分。紋波的產(chǎn)生:我們通常在
運算放大器的1/f (one-over-f)低頻區(qū)域噪聲好像有一些神秘。1/f噪聲也被稱作閃爍噪聲, 像一道閃爍的燭光。在示波器上使用慢掃描來觀察1/f 噪聲可以看到一條漂移的基線(如圖1所示),因為高頻噪聲疊加在較大的低頻成
在考慮噪聲因素以及與ADC模擬輸入和共模電壓節(jié)點有關(guān)的其他失真情況時,自帶開關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò)的ADC同樣也可作為一個簡單的指標(biāo)。圖1顯示集成驅(qū)動放大器和抗混疊濾波器(AAF)的典型ADC模擬輸入。集成放大器和AAF的
微機(jī)電技術(shù)(MEMS)的加速度傳感器與陀螺儀已經(jīng)廣泛應(yīng)用于導(dǎo)航與游戲應(yīng)用,而此類傳感器的另一個亮點是健康醫(yī)療,當(dāng)前較流行的應(yīng)用是測量病人心臟性能的診斷設(shè)備,常用測量心臟功能是通過測量心電圖,這需要將一系列的
1.背景近年來汽車市場的電子化日趨明顯,今后隨著新能源汽車的普及,ADAS等附加功能會越來越豐富,每臺汽車中搭載的電子設(shè)備的數(shù)量也會相應(yīng)增加,并且電子設(shè)備的種類也會越來越多樣化。在汽車的電子化進(jìn)程中,為了實
簡單回顧運算放大器理論,可以看到有兩種類型的增益與運算放大器有關(guān):信號增益和噪聲增益。信號增益取決于放大器配置。采用同相運算放大器配置時,增益計算公式為G = (RF /RG) + 1;采用反相配置時,增益為G = &nd
EMC電磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是電磁干擾和電磁抗干擾。隨著智能化技術(shù)的發(fā)展,單片機(jī)的應(yīng)用也日益廣泛。雖然單片機(jī)本身有一定的抗干擾能力,但是用單片機(jī)為核心組成的控制系統(tǒng)在應(yīng)
在把射頻芯片或模塊集成到典型的嵌入式系統(tǒng)中時,設(shè)計人員必須面臨的一項常見任務(wù)是追蹤和消除噪聲和雜散信號。潛在的噪聲來源包括:開關(guān)電源、來自系統(tǒng)其它部分的數(shù)字噪聲、以及外部噪聲來源。在考慮噪聲時,還應(yīng)考
現(xiàn)如今,開關(guān)電源已經(jīng)代替了線性穩(wěn)壓電源,活躍在電子電力設(shè)計領(lǐng)域當(dāng)中。人們也逐漸意識到,開關(guān)電源已經(jīng)改變了電子設(shè)計行業(yè)的技術(shù)方向。在電源設(shè)計中,安全往往是第一
LM2002/2002A是音頻功率放大集成電路,LM2002A具有高壓保護(hù),其最高瞬時電源電壓可達(dá)40V采用5腳單列直插塑料封裝。這兩種集成電路具有輸出功率大、失真度小、噪聲低、外
濾波電容用在電源整流電路中,用來濾除交流成分。使輸出的直流更平滑。去耦電容用在放大電路中不需要交流的地方,用來消除自激,使放大器穩(wěn)定工作。旁路電容用在有電阻連接時,接在電阻兩端使交流信號順利通過。1.關(guān)
納米材料、石墨烯、聚合物和介電材料等新型材料的研發(fā)近年呈明顯增加趨勢??焖侔l(fā)展的市場面臨著一個關(guān)鍵挑戰(zhàn):這些新型材料要求電子設(shè)備具有極高的測量靈敏度(例如,測量pA級以下的微弱電流、測量GΩ以上的高值
摘要:文章針對現(xiàn)在船用電機(jī)故障的主要問題,介紹了基于小波分析原理的消噪和特征提取方法,結(jié)合LabVIEW平臺實現(xiàn)了硬件和軟件資源的共享。其中,系統(tǒng)硬件由加速度傳感器、信號調(diào)理電路、數(shù)據(jù)采集卡和PC機(jī)組成;系統(tǒng)軟
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。
鎖存門電路
引言所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定數(shù)量的折合到輸入端的噪聲——它被看作一種與無噪聲ADC的輸入端串聯(lián)的噪聲源模型。不能把折合到輸入端的噪聲與量化噪聲相混淆,量化噪聲僅在ADC處理隨時間變化的信號時有
除了微控制器,微控制器應(yīng)用經(jīng)常包括低電平傳感器信號和適當(dāng)?shù)碾娫打?qū)動電路,需要小心設(shè)計電源和接地。本文將討論噪聲源和噪聲的傳播路徑。我們將涉及良好布局習(xí)慣背后的理論及其對噪聲的影響。我們也將討論隔離和限
除了微控制器,微控制器應(yīng)用經(jīng)常包括低電平傳感器信號和適當(dāng)?shù)碾娫打?qū)動電路,需要小心設(shè)計電源和接地。本文將討論噪聲源和噪聲的傳播路徑。我們將涉及良好布局習(xí)慣背后的理論及其對噪聲的影響。我們也將討論隔離和限
本文將嘗試用非數(shù)學(xué)方法解釋∑-Δ轉(zhuǎn)換器,并涵蓋噪聲整形和過采樣等基本概念,并結(jié)合一些示例來進(jìn)行說明。這些概念與數(shù)字抽取濾波器隨后結(jié)合在一起,以揭開∑-Δ轉(zhuǎn)換器的神秘面紗。本文還包括一階和二階∑-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本知識以及∑-Δ調(diào)制器的階數(shù)如何影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能。