陶瓷諧振電路的基本原理和結構 陶瓷諧振的特性 陶瓷諧振器類似于石英晶體,是一個壓電器件,可以把電能轉換為機械能,也可以把機械能轉換為電能。當外加的交流電場的頻率和諧振器的諧振頻率發(fā)生共振時,電
圖給出了利用AD538用來計算兩個輸入電壓(或電流)比例對數的電路結構。B端 的輸出信號通過兩個串聯(lián)電阻與輸出放大器的相加節(jié)點相連。90.9Ω金屬膜電阻使溫度系數為3500ppm/℃的熱敏電阻的溫度系數降低,等效成溫
介紹一種以數字正交上變頻芯片AD9957為核心器件,通過現場可編程門陣列(FPGA)對其進行配置的多波形雷達信號產生器。該信號產生器通過計算機RS 232串口對AD9957的工作參數進行設置,從而實時產生不同時寬和帶寬的線性調頻、非線性調頻信號和相位編碼等信號。該系統(tǒng)的軟件由Matlab和QuartusⅡ共同開發(fā),不僅用戶界面友好,而且便于維護和復雜功能的擴充,具有較強的可移植性。實驗結果表明,該系統(tǒng)完全達到了設計要求,性能優(yōu)良。
在一些需要高頻分辨率、設置轉換度的應用場合,直接數字頻率合成器(DDS)技術具有其他頻率合成方法無法比擬的優(yōu)勢。在介紹DDS的基本原理及其典型器件AD9858的結構和功能的基礎上,詳細論述了采用單片機+CPLD來控制AD9858實現寬帶雷達信號源的設計過程。實際應用證明,該系統(tǒng)設計分辨率高,轉換速度快,在窄帶時無雜散動態(tài)范圍SFDR優(yōu)于75 dBc,寬帶無雜散動態(tài)范圍SFDR優(yōu)于55 dBC。
您曾經將輸入電壓接通到您的電源卻發(fā)現它已經失效了嗎?短暫的輸入電壓上升時間和可產生兩倍于輸入電源電壓的高 Q 諧振電路可能會是問題所在。如果您迅速中斷感應元件中的電流便會出現類似問題。會出現這類問題的
本文以比較器為基本電路,采用恒流源充放電技術,設計了一種基于1.0μm CMOS工藝的鋸齒波振蕩電路,并對其各單元組成電路的設計進行了闡述。同時利用Cadence Hspice仿真工具對電路進行了仿真模擬,結果表明,鋸
摘要:磁性材料是EMI濾波器的關鍵材料。文章簡單介紹了EMI濾波器所用磁性材料的特點,詳細分析了共模濾波電感和差模濾波電感所用磁芯的基本特性,給出了共模濾波電感磁芯和差模濾波電感磁芯的溫度特性。 關鍵詞:EM
數字產品必須要有時脈的控制,才能精確處理數字信號。CY22150是一款具有立即編程的時脈發(fā)生器,提出一種實際可行的接口電路設計方案。結合輸出頻率的計算說明了其內部主要寄存器的設置,給出其與XC3S1400AFG676的實際接口電路,程序設計及仿真結果。輸出時脈頻率為200 MHz時波形穩(wěn)定,CY22150適用于高頻應用。而軟件實現及輸出頻率改變簡單,表明CY22150的客制化功能使其操作靈活,具有廣泛的工程應用前景。
該系統(tǒng)以單片機為控制核心,結合雙二階環(huán)路濾波器的基本原理,使其同時具備低通、高通、帶通、帶阻濾波器的功能,利用DAC等效為可變電阻,實現了濾波器參數的程控。該系統(tǒng)可通過鍵盤設置濾波器的種類、截止頻率和Q值,低通、高通濾波器截止頻率以及帶通、帶阻濾波器中心頻率可預置范圍為100Hz~50kHz,Q值范圍為0.5~5。系統(tǒng)采用矩陣鍵盤和LCD液晶顯示,人機交互界面友好。
基于數字頻率合成技術給出一種高速任意波形發(fā)生器的設計方案,詳細介紹各個模塊的硬件電路設計以及MCU部分的軟件設計。該方案采用高速波形數據存儲器、高速D/A轉換器以及奇偶數據選擇電路,任意波形采樣速率可達200 MS/s,任意波形的最高輸出頻率可以達到50 MHz。針對不同的輸出波形,波形輸出電路采用七階橢圓濾波器以及高斯濾波器以減小波形失真。該方案具有輸出波形數據不丟失、輸出波形穩(wěn)定等特點。
電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現具有較大信號輸出的硅應變計與模數轉換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當使用硅應變計時,它是一種實現壓力變送器的低成本方案
電流反饋的結構與電壓反饋大不相同。電流反饋非常適合用于高速信號,因為它沒有基礎增益帶寬積的限制,同時也由于其固有的線性度。電流反饋運算放大器的帶寬略微受到增益的約束,但不像電壓反饋器件那么嚴重。再
摘要:濾波器是一種能使有用信號通過而大幅抑制無用信號的電子裝置。在電子電路中常用來進行信號處理、數據傳輸和抑制噪聲等。在運算放大器廣泛應用以前濾波電路主要采用無源電子元件一電阻、電容、電感連接而成,由
為解決常規(guī)的數據采集卡在采集隨機窄脈沖信號所存在的采集數據量大且不能實時處理的問題,設計了基于80C196單片機的隨機脈沖信號采集卡。采用了80C196單片機、8位高速A/D轉換器TLC5540及使用EPLD器件實現計數、鎖存和其他邏輯電路,并巧妙利用80C196單片機的高速輸入通道(HSI)的中斷特性,不僅實現了對隨機脈沖信號的幅度測量(測量模式)或脈內波形數據的采集(采樣模式),同時還記錄脈沖到達的時間及脈沖的寬度,并且采集的數據還可按設定的格式實時送到主機處理。采集卡已成功應用于某型雷達偵察設備中的信號錄取,可采集的最窄脈沖不小于0.1μs,對周期不大于25 kHz的連續(xù)脈沖在測量模式下可實現不間斷采樣。
設計了一種基于PXI接口、雙通道12位、采樣速率250 Msps的高速數字化儀模塊,給出該系統(tǒng)的工作原理、設計思想和實現方案,系統(tǒng)采用雙通道A/D轉換器進行采樣,使用高性能FPGA器件進行通道控制、數據處理和接口設計,具有功能強大的前端調理電路,可以選擇匹配阻抗和耦合方式、具有增益自動調整功能,滿足大范圍信號的測量要求。從硬件和軟件兩個方面對高速數據采集、傳輸和存儲的關鍵問題進行了深入探討。該數字化儀模塊可方便的與其他PXI儀器組成測試系統(tǒng),實現對信號的高速采樣和長時間記錄。