為了模擬基帶系統(tǒng)的無碼間干擾通信,在SIMULINK下設計基帶系統(tǒng),詳細分析了基帶系統(tǒng)的原理及碼間干擾和噪聲干擾問題。使用平方根升余弦濾波器作為收、發(fā)濾波器,減小碼間干擾,達到最佳接收,采用抽樣判決電路減小噪聲干擾。示波器及眼圖的觀測結果表明所設計的基帶系統(tǒng)可以進行有效通信,且具有抗干擾能力。
摘要:隨著集成電路的發(fā)展,測試難度的增加,可測試性設計也越來越重要。針對串聯(lián)結構的模擬電路提出一種可測性設計結構,該結構大大提高了電路內系統(tǒng)模塊的可測試性,減少了需要額外引出的I/O數(shù),同時不隨內部模塊
摘要:低頻小信號放大電路是常用的實用電路,電路中既有線性元件,又有非線性元件,而且直流、交流并存于電路中,因此在分析和設計電路時較為復雜。疊加定理把線性電路中多個電源作用分解成各個電源的單獨作用,然后
摘要:在介紹ICL8038工作原理及管腳功能的基礎上,對其內部電路進行了詳細分析,提出減小波形傳輸時間的方法。通過OrCAD 9.2對其內部電路進行晶體管級仿真,其結果表明,在觸發(fā)器模塊電路中采用抗飽和晶體管可提高電
1概述隨著微電子技術的發(fā)展和應用,電磁兼容已成為研究微電子裝置安全、穩(wěn)定運行的重要課題。抑制電磁干擾采用的技術主要包括濾波技術、布局與布線技術、屏蔽技術、接地技術、密封技術等。而干擾源的傳播途徑分為傳
關鍵字:模擬電路設計、轉換器、運算放大器、工業(yè)、醫(yī)療、視頻 您可能會把模數(shù)轉換器或者數(shù)模轉換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實際轉換器本身。畢竟,這類器件都非常復雜。但是,請不要太早下結論,因為轉換器周圍
在您決定哪種轉換器最為適合于您的應用時,您可能會首先想到速度、精確度以及未來系統(tǒng)的可重復性。好吧,這都沒問題,但請不要局限于這些顯而易見的東西。一封來自 Harvey Wiggins 的電子郵件談及了讓一組 Δ-&
根據(jù)視頻圖像電子疊加原理,完成了屏幕存儲映射方式的電子十字分劃線及提示符的疊加。該系統(tǒng)由STC12C5608單片機、MAX7456視頻疊加芯片、電源電路組成。外圍電路簡單,實現(xiàn)了疊加圖像與場景圖像同顯、十字分劃位置可控二維滿屏移動,便于在輕武器上安裝使用。該系統(tǒng)在武裝機動平臺控制系統(tǒng)上得到應用。
本電路采用多通道DAC配置,各組通道具有不同的輸出范圍。它利用AD5370提供40個DAC通道,具有16位分辨率。AD5370經過配置,8個通道具有±10 V的輸出范圍,另外24個通道具有−4 V至+8 V的輸出范圍。AD5370是
在醫(yī)療設備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領域中,當設備設計涉及應變計、傳感器接口和電流監(jiān)控時,通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實信號,并抑制共模電壓和噪聲等無用信號。首先,
為提高中頻采樣系統(tǒng)性能,降低板級噪聲,加大采樣頻率的靈活性,設計并實現(xiàn)一種高性能中頻采樣系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用AD9518-4實現(xiàn)可配置的采樣時鐘,根據(jù)不同的采樣要求,AD9518-4可提供多路不同頻率的輸出。系統(tǒng)還采用AD8352型運算放大器作為A/D轉換器前端驅動電路,將單端中頻輸入信號轉換為差分信號,并進行相應放大,濾波等工作。配合AD9445型A/D轉換器,獲得14位低電壓差分輸出信號。實驗結果表明,該系統(tǒng)在40 MHz中頻信號輸入的情況下,信噪比達到77.4 dBFS,并可實現(xiàn)采樣時鐘的可編程配置。與傳統(tǒng)方案相比,該采樣系統(tǒng)信噪比、無雜散動態(tài)范圍。有效比特位等性能指標都得到明顯改善。
摘要: 分析了低溫共燒陶瓷(LTCC) 的技術優(yōu)勢和低噪聲放大器的工作原理, 介紹了該放大器的小型化設計與內埋置方法, 提出了一種合理的電路拓撲結構, 從而減少了電路的面積與元器件數(shù)量。為電路與系統(tǒng)的小型化
介紹了一種基于Cortex-M3(STM32F103C8)芯片的高速度、低功耗、多功能數(shù)字可調共振源,以及系統(tǒng)的CPU部分、信號發(fā)生、濾波及放大部分及相應的軟件設計。實測表明,與傳統(tǒng)的模擬式共振源相比具有USB接口、分辨率高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,可用于完成共振實驗,并具有廣闊的應用前景。
概要 常見的多級低通有源濾波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一級。如果只考慮要降低低頻的輸入?yún)⒖荚肼暎@是正確的設計方法。然而,其它的幾種考慮因素可能會使您改變這種增益排序,以實現(xiàn)更為出
摘要:Multisim軟件以其強大的仿真功能,在電路設計中已經廣泛應用。文章基于NI公司的推出的新版本Multisim 10設計了函數(shù)發(fā)生器,并對設計進行仿真和理論分析,縮短了電路開發(fā)的周期,更加方便地計算電路以及調整參數(shù)