本設計的創(chuàng)新之處是綜合考慮了精度、紋波、功耗、復雜度等方面的要求,較好的完成了一個高精度數(shù)控直流電流源的設計制作與調(diào)試,達到了較高的技術(shù)指標。但是,看似簡單的電源,也有很多值得仔細研究的地方,比如電路的穩(wěn)定性(如何克服閉環(huán)振蕩,包括寄生振蕩),精度的提高,紋波的減少,動態(tài)響應的品質(zhì)及造成測量誤差的諸方面,這些都值得我們更進一步地研究與學習。
多年來,鑒于其高Q值和穩(wěn)定的溫度特性,石英晶體振蕩器已成為消費、商業(yè)、工業(yè)及軍工產(chǎn)品的重要時鐘源。自2000至2001年的互聯(lián)網(wǎng)市場衰退之后,石英晶體與晶體振蕩器的需求每年以4%~10%的速度穩(wěn)步增長。
模擬采集部分是所有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的核心。微處理器、數(shù)字信號處理器、存儲器、固件、軟件驅(qū)動、操作系統(tǒng)和軟件應用都可能構(gòu)成一個系統(tǒng)的大腦,但它們實際上還是模擬電路。要針對某種應用建立一個有必要的速度、分辨率
0 引言在信號檢測中通常會遇到信號淹沒在噪聲中,當這種噪聲為高斯白噪聲時,可以采用線性濾波的方法,自適應噪聲抵消(adaptive noise cANCeling,簡稱ANC)方法首先由Widrow 和Glove 提出[3],使用線性濾波器的ANC
摘 要:高分辨率雷達圖像顯示是雷達計算機模擬的重要環(huán)節(jié),對圖像的逼真度和實時性有著極高的要求。采用可編程渲染管線技術(shù)進行雷達顯示系統(tǒng)模擬,能有效實現(xiàn)雷達圖像的分層模型,充分利用CPtJ和GP[J的并行處理能力,
1 引言雷達信號模擬技術(shù)根據(jù)信號注入點不同分為射頻信號模擬、中頻信號模擬、視頻信號模擬。信號注入點位置越靠前,模擬越復雜,越接近現(xiàn)實;信號注入點位置越靠后,模擬越容易,逼真程度越低。因此應根據(jù)實際需求選
設計了一個用于流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(pipelined ADC)前端的采樣保持電路。該電路采用電容翻轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu),并設計了一個增益達到100 dB,單位增益帶寬為1 GHz的全差分增益自舉跨導運算放大器
隨著流水線ADC精度的不斷提高,其轉(zhuǎn)換器性能受到各種電路非線性的嚴重影響。電容失配是引起非線性的一種主要因素。實踐表明,電容誤差平均技術(shù)是消除失配誤差的一種有效途徑。介紹幾種重要的電容誤差平均方法的原理和工作方式,并指出各自存在的優(yōu)缺點。最后對誤差校準技術(shù)的發(fā)展趨勢進行分析與展望。
本文提出了一種提高紅外式觸摸屏分辨率的方法,同時給出了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及各部分的電路設計。
DPGA(數(shù)字可編程增益放大器)是一種實用的信號處理元件,在模數(shù)轉(zhuǎn)換器必須獲取廣泛動態(tài)范圍內(nèi)的信號時應用。如果不能容納輸入信號振幅以便匹配和有效地利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器跨度,低輸入可能不能以足夠的分辨率數(shù)字化,高
1 緒論傳統(tǒng)天線設計通常是根據(jù)對簡化或理想化的天線結(jié)構(gòu)模型的分析,或者依據(jù)一些工程經(jīng)驗公式進行天線結(jié)構(gòu)設計[1]。設計非常依賴設計者的知識和經(jīng)驗,也難以做到最優(yōu)設計。近年來,天線自動設計得到了重視和研究,它
從簡單的精度約30 000ppm的RC振蕩器,到精度優(yōu)于0.001ppb的原子鐘,有很多滿足不同應用要求的時鐘選項。多年以來,體聲波(BAW)晶體振蕩器可用以滿足大多數(shù)要求,它提供的精度在10ppm范圍內(nèi)。精度低一些的選擇,如SAW振蕩器、陶瓷振蕩器以及IC振蕩器,它們各自具有其滿足特定需求的優(yōu)勢。
電壓比較器在單片機中的出現(xiàn)始于20世紀90年代末。當時,大家認為這項技術(shù)僅降低了成本而已。因為,這樣的比較器需要的硅器件較少,又能使單片機比較兩個模擬電壓。于是,認為電壓比較器僅僅是一個“1位ADC”的觀點始終占據(jù)主導地位,并且一直持續(xù)到21世紀的頭幾年。
隨著數(shù)字技術(shù)和相關專業(yè)的不斷發(fā)展,繼電保護技術(shù)也有了很大發(fā)展,如靜態(tài)繼電器在電力系統(tǒng)中的應用,其中數(shù)字式時間繼電器作為基礎元件,已廣泛應用于各種繼電保護及自動控制回路中,使被控制設備或電路的動作獲
摘要:本文講述了無功補償?shù)幕靖拍?,介紹了各種無功補償裝置的原理和應用。 關鍵詞:無功功率;補償;裝置;應用 (上接總第121期P.43) 對于TCR的三相電路來說,一般采用三角形(△)連接方式,如圖10所示?!?/p>