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  • 利用智能MOSFET驅動器提升數(shù)字控制電源性能

    在電源系統(tǒng)中,MOSFET驅動器一般僅用于將PWM控制IC的輸出信號轉換為高速的大電流信號,以便以最快的速度打開和關閉MOSFET。由于驅動器IC與MOSFET的位置相鄰,所以就需要增加智能保護功能以增強電源的可靠性。   UC

  • L波段低噪聲放大器的設計

    引言   低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統(tǒng)中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會直接影響整個系統(tǒng)性

  • 新型放大器實現(xiàn)高性能電流檢測

     大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運算放大器、儀表放大器、基準、濾波器等)都是用來處理電壓信號的。至于處理電流信號的器件,設計師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對多得多的難題。這很不幸,因為直接監(jiān)視和測量電

  • 增量累加ADC以高24位的精確度測量小模擬信號

     一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉換器。設計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代那些前面加有一個增

  • 在PCB級采用時間交替超高速模數(shù)轉換器

    采用時間交替模數(shù)轉換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號,對于設計工程師來說,這是一項極大的技術挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時間交替的根本目標是通過增加轉換器,在不影響分辨率和動態(tài)性

  • 高速流水線浮點加法器的FPGA實現(xiàn)

    本工程設計完全符合IP核設計的規(guī)范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、綜合、時序仿真等IP核設計的整個過程,電路功能正確。實際上,本系統(tǒng)在布局布線后,其系統(tǒng)的最高時鐘頻率可達80MHz。雖然使用浮點數(shù)會導致舍入誤差,但這種誤差很小,可以忽略。實踐證明,本工程利用流水線結構,方便地實現(xiàn)了高速、連續(xù)、大數(shù)據(jù)量浮點數(shù)的加法運算,而且設計結構合理,性能優(yōu)異,可以應用在高速信號處理系統(tǒng)中。

  • 一種高性價比等精度數(shù)字頻率計方案設計

    將等精度頻率測量原理巧妙地用MCU+CPLD實現(xiàn),設計了一種低成本、高性價比的頻率計方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測量。該方案具有結構簡單,成本低等優(yōu)點,具有廣闊的市場前景。

  • TTL與非門電路及TTL與非門的技術參數(shù)

    基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門 。它的主要特點是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個發(fā)射極能各自獨立地形成正向偏置的發(fā)射結 ,并可促使BJT進人放大或飽和區(qū)。兩個或多個發(fā)射極可以并聯(lián)地構成一大面積的組合發(fā)射極。

  • 高速數(shù)字記錄系統(tǒng)中光纖下載卡的邏輯設計

    下載設備的硬件結構比較簡潔,其復雜之處在于FPGA內部的邏輯的控制。在FPGA設計中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設計控制邏輯進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>

  • 利用自動歸零噪聲濾波器降低儀表放大器的輸出噪聲

    對于高共模電壓下放大微弱輸入信號的應用,儀表放大器必須保持極低的失調電壓、漂 移和極高的增益精度以及高CMRR。自動歸零的間接電流反饋放大器能夠滿足這些性能需 求,但會增大輸出噪聲。本文通過一個非常簡單的方法(即增加一個外置電容或最多3 個外置元件),可有效降低間接電流反饋放大器MAX4209 的噪聲。

  • 采用儀表放大器的0V壓降分流器

    輸入端A上的電壓值為理想的0V,無論流入輸入端的電流幅度與極性如何。

  • 基于A/D轉換最小二乘法的數(shù)據(jù)采集應用

    在工業(yè)污水處理過程當中,往往需要監(jiān)測污水的COD 值,而現(xiàn)場的監(jiān)測儀器所監(jiān)測到 的數(shù)據(jù)是通過各種模擬信號輸出,這些模擬信號必須通過A/D 轉換器變換為數(shù)字信號后才 能送入上位機或外接數(shù)據(jù)采集器?;诖?,本文給出了基于A/D 轉換器TLC2543 的軟硬件 設計,并結合最小二乘法將輸出數(shù)據(jù)進行修正,達到了環(huán)保部分對有機污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)精度 的要求。

  • 差分式可燃性氣體檢測儀電路與家用煤氣(CO)安全報警電路

    下圖是差分式可燃性氣體檢測儀電路原理圖。 在此電路中,BG1、BG2的參數(shù)應力求一致,最好選用差分對管。采用這種差分電路,檢測氣體的靈敏度可達100 ×10-6。 差分式可燃性氣體檢測儀電路家用煤氣(CO)安全報

  • 基于積分分離PID控制的交流伺服系統(tǒng)

    交流電動機伺服驅動系統(tǒng)由于其結構簡單、易于維護的優(yōu)點逐漸成為現(xiàn)代產業(yè)的基礎[1]。其中交流伺服系統(tǒng)在機器人與操作機械手的關節(jié)驅動以及精密數(shù)控機床等方面得到越來越廣泛的應用。交流伺服系統(tǒng)由交流電動機組成,交流電動機的數(shù)字模型不是簡單的線性模型,而具有非線性、時變、耦合等特點,用傳統(tǒng)的基于對象模型的控制方法難以進行有效的控制。

  • 基于HyperLynx的高速PECL交流耦合時鐘

    隨著電子技術的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)的傳輸速度越來越快,高速時鐘的應用日益廣泛,如何保證時鐘在高速跳變過程中的信號完整性、抖動、功耗等問題,已逐漸成為關注的問題。傳統(tǒng)的時鐘設計方法大多依靠經驗和理論計算,但是隨著時鐘頻率越來越高,時鐘的電磁環(huán)境日趨復雜,時鐘的傳輸線效應、過沖/欠沖、反射、振鈴效應、趨膚效應都成為影響時鐘設計的關鍵因素,只有使用現(xiàn)代科技手段,利用計算機的強大計算能力進行仿真才能夠保證時鐘電路設計成功。 HyperLynx是Mentor(Graphics開發(fā)的一款板級信號完整性的仿真工具。它可以進行損耗傳輸線的精確仿真,支持IBIS模型和HSPICE模型,可以使用過孔模型,允許多種激勵源,可以分析信號的眼圖、抖動以及EMC(電磁兼容性)輻射,用戶界面簡單直觀。

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