當(dāng)前,讀寫器的應(yīng)用日漸廣泛。在生產(chǎn)和銷售的過程中,人們常??嘤跊]有一種快速、簡便的方法對讀寫器的輸出信號(hào)進(jìn)行直觀的顯示,以至于在生產(chǎn)中常常需要將產(chǎn)品進(jìn)行返工,重新校正產(chǎn)品的信號(hào)輸出。為解決這一問題,采
摘 要:為了滿足目前CCD測量領(lǐng)域中高速、高精度的測量要求,設(shè)計(jì)了TCD1304傳感器的專用驅(qū)動(dòng)電路。該驅(qū)動(dòng)電路的一大特性就是電子快門,其將光積分時(shí)間縮短了一個(gè)數(shù)量級(jí),至幾個(gè)微秒,極大地提高了測量速度;同時(shí)
人類是容易被視覺所引導(dǎo)的,所以存在一個(gè)高分辨率的等離子電視市場也就不奇怪了。盡管這些40英寸平面龐然大物的價(jià)格是陰極射線管(CRT)顯示設(shè)備的10倍,消費(fèi)者仍愿意為新技術(shù)帶來的分辨率和對比度的提升而付賬?! ⊥?/p>
2003年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題中的A題,要求設(shè)計(jì)并制作一個(gè)電壓控制LC振蕩器。本文對幾種采用比較多的方案進(jìn)行簡潔的評(píng)析。 設(shè)計(jì)制作題意的領(lǐng)會(huì) 電壓控制LC振蕩器應(yīng)將基本部分和發(fā)揮部分綜
科爾康(Crowcon)的TXgard-IS+本安型氣體探頭采用電化學(xué)傳感器,可以探測多種有毒氣體和氧氣,包括工業(yè)上常見的一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S)、氯氣(CL2)、氨氣(NH3)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)及氧氣
一個(gè)理想的放大器,其輸出信號(hào)應(yīng)當(dāng)如實(shí)的反映輸入信號(hào),即他們盡管在幅度上不同,時(shí)間上也可能有延遲,但波形應(yīng)當(dāng)是相同的.但是,在實(shí)際放大器中,由于種種原因,輸入信號(hào)不可能與輸入信號(hào)的波形完全相同,這種現(xiàn)象
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在測試、研究或調(diào)整電子元器件、電子電路及設(shè)備時(shí),為測定電路的一些電參量,如測量頻率響應(yīng)、噪聲系數(shù),為電壓表定度等,常需要提供符合要求的電信號(hào),模擬實(shí)際工作中所用待測設(shè)備激勵(lì)信號(hào)。當(dāng)進(jìn)行系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)特
0 引 言 短波通信是利用地波或低電離層進(jìn)行幾十千米到幾百千米的中、近距離通信,利用電離層反射進(jìn)行數(shù)千乃至上萬千米的遠(yuǎn)距離通信。受電離層中存在瑞利衰落、多徑效應(yīng)、多普勒頻移等復(fù)雜時(shí)變因素的影響,短波
一種時(shí)延設(shè)計(jì)方法與DSP實(shí)現(xiàn)
頻率合成技術(shù)起源于二十世紀(jì)30年代,當(dāng)時(shí)所采用的頻率合成方法是直接頻率合成。它是利用混頻、倍頻、分頻的方法由參考源頻率經(jīng)過加、減、乘、除運(yùn)算,直接組合出所需要的的頻率。它的優(yōu)點(diǎn)是捷變速度快,相位噪
Maxim推出工業(yè)模擬輸出信號(hào)調(diào)理器MAX15500/MAX15501。器件能夠?yàn)楣I(yè)市場提供比競爭器件更多的功能、更高的集成度以及更小的整體方案尺寸。器件具有空前的集成度:可編程電壓輸出放大器和電流輸出放大器;直接從24V現(xiàn)
Maxim推出工業(yè)模擬輸出信號(hào)調(diào)理器MAX15500/MAX15501。器件能夠?yàn)楣I(yè)市場提供比競爭器件更多的功能、更高的集成度以及更小的整體方案尺寸。器件具有空前的集成度:可編程電壓輸出放大器和電流輸出放大器;直接從24V現(xiàn)
文章從理論上分析了射頻功率放大器失真產(chǎn)生的根本原因,論證了2次混頻預(yù)失真器的可行性,并通過計(jì)算機(jī)仿真證明了前面的理論分析。理論分析和實(shí)驗(yàn)證明了這種2次混頻預(yù)失真器的線性化技術(shù)能夠有效地改善功率放大器的非線性失真。通過分析可以看出,這種線性化技術(shù)僅考慮到了IMD3,今后將基于這種技術(shù)進(jìn)一步改善高階互調(diào)。