由隨機(jī)小電壓構(gòu)成的噪聲可能很難測量,實(shí)驗(yàn)室儀器本身的噪聲使測量問題進(jìn)一步復(fù)雜化。測量噪聲時,常常要使用專門的技術(shù)。例如,放大器通常配置為高閉環(huán)增益,以使放大輸入噪聲便于測量。但是,低固定增益差分放
20世紀(jì)90年代后期,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的沿海地區(qū)及一些較發(fā)達(dá)的內(nèi)陸地區(qū)廣泛采用了環(huán)網(wǎng)結(jié)線及多回路配電的開閉所、開關(guān)站模式,以優(yōu)化電纜配電電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。SF6全絕緣開關(guān)柜具有全封閉、免維護(hù)、尺寸小、性能優(yōu)異、安
電路功能與優(yōu)勢 圖1所示電路采用digiPOT+系列數(shù)字電位計(jì)AD5292、雙通道運(yùn)算放大器ADA4091-2和基準(zhǔn)電壓源ADR512,提供一種低成本、高電壓、單極性DAC。該電路提供10位分辨率,輸出電壓范圍為0 V至30 V,能夠提供最高
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?,這是正確的設(shè)計(jì)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(shí)現(xiàn)更
窗函數(shù)法和頻率采樣法是兩種較為典型的FIR數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)方法。目前,相關(guān)的《數(shù)字信號處理》教科書對窗函數(shù)法設(shè)計(jì)FIR濾波器進(jìn)行了較為詳細(xì)的論述,但對用頻率采樣法設(shè)計(jì)FIR濾波器這部分內(nèi)容講解得不夠細(xì)致,讓初學(xué)的學(xué)生感到難以理解。針對用頻率采樣法設(shè)計(jì)FIR濾波器的相關(guān)問題進(jìn)行了較為深入的探討,并結(jié)合實(shí)例借助Matlab軟件進(jìn)行了仿真和驗(yàn)證。仿真結(jié)果表明,選擇合適的過渡采樣點(diǎn)和濾波器長度,可以有效地控制阻帶衰減、過渡帶寬及計(jì)算復(fù)雜度。
在您進(jìn)行徹底的系統(tǒng)評估以前,您如何決定在您的應(yīng)用中使用哪一種 ADC 技術(shù)呢?您也許會首選 SAR 轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC),因?yàn)槟J(rèn)為它們易于使用,并且速度比 Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器要快一點(diǎn)。其次,您可能會選擇使用一
采用小尺寸工藝設(shè)計(jì)的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實(shí)際信號,ADC一般前置一個放大器以衰減該信號,防止ADC輸入端出現(xiàn)飽和或受損。這種放大器通常具有單端
如今,由于科學(xué)技術(shù)發(fā)展集成電路和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正變得越來越復(fù)雜,因而PCB的設(shè)計(jì)制造的難度也隨之增大。為了適應(yīng)這一變化,設(shè)計(jì)師需要在主要設(shè)計(jì)參數(shù)表中考慮功耗的要求。低功率邏輯電路的標(biāo)準(zhǔn)被定義為每一級門電路
引言 本應(yīng)用筆記介紹了用于HART®通信的DS8500單芯片調(diào)制解調(diào)器,本文應(yīng)與DS8500數(shù)據(jù)資料配合使用。不同應(yīng)用可能要求不同的參數(shù)指標(biāo),本文介紹的參考設(shè)計(jì)只是用于過程控制電路的一個基本例子?! ART概述
脫磁器的輸出波形是影響脫磁效果的關(guān)鍵因素,波形的參數(shù)包括頻率、幅度、完整的衰減過程。這也是用戶在選擇脫磁器時和使用、維護(hù)、維修時更應(yīng)該關(guān)心的問題。
基于LabVIEW的信號處理功能,構(gòu)建數(shù)字邏輯虛擬芯片,進(jìn)而形成虛擬芯片庫,在系統(tǒng)中便認(rèn)進(jìn)行各類邏輯圖的連接及數(shù)字電路原理圖設(shè)計(jì),分析數(shù)字電路的邏輯功能及開展基于虛擬儀器的數(shù)字電路實(shí)驗(yàn)和教學(xué),還能拓展虛擬儀器新的應(yīng)用領(lǐng)域。討論了基于LabVIEW的數(shù)字電路虛擬芯片構(gòu)建方法及應(yīng)用方法。
實(shí)驗(yàn)在普通高等教育中占有非常重要的地位。為了使實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)分析過程得以在計(jì)算機(jī)上輕松、準(zhǔn)確、快捷地完成,提出了以虛擬測試系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ),采用LabVIEW應(yīng)用程序開發(fā)環(huán)境對本地儀器進(jìn)行控制,并通過GPIB接口將可程控儀器連接到計(jì)算機(jī)上。在Web服務(wù)器端和LabVIEW應(yīng)用程序之間,采用雙客戶端/服務(wù)器結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)它們之間的通信,實(shí)現(xiàn)了通過Intemet進(jìn)行實(shí)驗(yàn)儀器操作的模擬和測量。
引言 穩(wěn)壓器為后續(xù)電路提供連續(xù)、穩(wěn)定的電壓。有些應(yīng)用可接受相對較大的電壓波動,而有些應(yīng)用則對電壓波動要求非??量?,這些精密電路需要電壓保持恒定。 本文將對比標(biāo)準(zhǔn)配置的穩(wěn)壓器以及配以DS1859雙溫控電
什么是放大器的2階和3階交點(diǎn)?它們的含意如何? 答:通常它們與射頻的應(yīng)用有關(guān),這些指標(biāo)提供了表征放大器的IMD性能的質(zhì)量 因數(shù)。交點(diǎn)功率越大,使IMD變大的輸入電平越高,所以在給定的信號電平條件下IMD就越低 。
數(shù)字相關(guān)器在數(shù)字?jǐn)U頻通信系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛,受數(shù)字信號處理器件速度限制,無法應(yīng)用于高速寬帶通信系統(tǒng),在此提出了一種基于流水線加法器的數(shù)字相關(guān)處理算法。該算法最大限度地減少了加法器進(jìn)位操作,解決了基于全加器型數(shù)字相關(guān)器存在的進(jìn)位延遲過大的問題,實(shí)現(xiàn)了時分多址體制下的同步段數(shù)字相關(guān),提高了同步段相關(guān)的可靠性。