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  • 基于AD9835的高壓射頻信號源設(shè)計(jì)

    給出了一種基于DDS AD9835的高壓射頻信號源的設(shè)計(jì)。該高壓射頻信號源頻率為100 kHz~2 MHz,調(diào)整步長1 Hz,最大幅度可達(dá)l 200 Vp—p,且幅值頻率均可調(diào)節(jié)。介紹了AD9835串行加載程序的方法和模擬信號放大的電路。該高壓射頻信號源性能可靠、結(jié)構(gòu)簡潔、成本低。

  • 全數(shù)字鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)及分析

      1 引 言  鎖相環(huán)是一種能使輸出信號在頻率和相位上與輸入信號同步的電路,即系統(tǒng)進(jìn)入鎖定狀態(tài)(或同步狀態(tài))后,震蕩器的輸出信號與系統(tǒng)輸入信號之間相差為零,或者保持為常數(shù)。傳統(tǒng)的鎖相環(huán)各個部件都是由模擬電

  • 精密幅度穩(wěn)定的低失真正弦波振蕩器

      很多應(yīng)用都需要頻率和/或幅度穩(wěn)定的正弦波做為定標(biāo)或測量的參考。對于LVDT信號調(diào)理、ADC測試、諧波失真測試等應(yīng)用也要求低諧波失真。很多正弦波產(chǎn)生技術(shù)不可能簡單地實(shí)現(xiàn)精密正弦波參考所要求的低諧波失真和幅度

  • 基于DDS芯片AD9850的全數(shù)控函數(shù)信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    信號源是電子產(chǎn)品測量與調(diào)試、部隊(duì)設(shè)備技術(shù)保障等領(lǐng)域的基本電子設(shè)備。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和測量技術(shù)的進(jìn)步,普通的信號發(fā)生器已無法滿足目前日益發(fā)展的電子技術(shù)領(lǐng)域的生產(chǎn)調(diào)試需要。而DDS技術(shù)是一種新興的直接數(shù)字頻率合成技術(shù),具有頻率分辨率高、頻率切換速度快、切換相位連續(xù)、輸出信號相位噪聲低、可編程、全數(shù)字化易于集成、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),因而在雷達(dá)及通信等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

  • 基于DSP的視頻采集存儲系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    介紹了視頻采集存儲系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)及主要模塊的數(shù)據(jù)處理流程、系統(tǒng)測試結(jié)果。采集制式為PAL的視頻信號,經(jīng)過視頻解碼器TVP5150轉(zhuǎn)換為數(shù)字視頻數(shù)據(jù),利用TMS320DM642和CPLD器件及與非門Flash等主要器件實(shí)現(xiàn)了集視頻數(shù)據(jù)采集、以太網(wǎng)傳輸、存儲、壓縮于一體的視頻處理系統(tǒng),該系統(tǒng)可用于工業(yè)流程檢測、智能交通、機(jī)器人巡邏等涉及運(yùn)動圖像處理的領(lǐng)域。

  • CTDS ADC在醫(yī)療超聲系統(tǒng)中的應(yīng)用

    CDTS ADC 的優(yōu)點(diǎn)是在最低可能的功耗下提供所需的高速度、高分辨率。在汽車、醫(yī)療、工業(yè)和測試測量設(shè)備的與傳感器相關(guān)的應(yīng)用中,此技術(shù)可以用于構(gòu)成新的結(jié)構(gòu),使模/數(shù)轉(zhuǎn)換靠近傳感器。

  • 基于AD9958多波形雷達(dá)信號源軟硬件的設(shè)計(jì)

    介紹了ADI公司新推出的雙通道帶10位D/A轉(zhuǎn)換器主頻達(dá)500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根據(jù)不同波形種類的雷達(dá)信號表達(dá)式,簡述了AD9958用作直接頻率合成器時,各種情況控制字的計(jì)算方法,給出了利用DSP+FPGA+AD9958實(shí)現(xiàn)雷達(dá)中頻信號源的設(shè)計(jì)框圖,對其中主要的FPGA時序控制進(jìn)行QuartusII仿真。該設(shè)計(jì)可以靈活產(chǎn)生包括常規(guī)脈沖、線性調(diào)頻、相位編碼以及混合編碼在內(nèi)的多波形雷達(dá)中頻信號。

  • 集成混頻和放大功能的低價電路

      在很多應(yīng)用中,頻率變換級包括有一只緩沖器,最好還有一些額外的電壓增益;一只混頻器;還有一些濾波。你可以簡單地將混頻器功能與放大器集成起來,從而省掉混頻器前的放大器。有種低價的實(shí)現(xiàn)辦法是使用一只帶掉

  • 對噪聲增益作斬波以實(shí)時測量運(yùn)放失調(diào)電壓

     運(yùn)算放大器的一個最重要的指標(biāo)就是它的輸入失調(diào)電壓。對很多運(yùn)放可以忽略這個電壓,但問題是:失調(diào)電壓會隨著溫度、閃爍噪聲和長期漂移而改變。斬波與自動調(diào)零技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)多年,它們能夠?qū)⑤斎胧д{(diào)電壓減小到微伏

  • 12V輸入-5.2/15A輸出的雙相反向降壓/升壓電源

     同步降壓控制器通常用的應(yīng)用是高效率變換正電壓到較低的正電壓,但從正電壓也可產(chǎn)生負(fù)電壓。在負(fù)輸出應(yīng)用中,可以把降壓控制器配置為反向降壓/升壓,其中負(fù)輸出電壓的絕對值高于或低于其正輸入?! ⊥浇祲鹤儞Q器

  • 發(fā)展迅速的AC直接驅(qū)動LED光源技術(shù)

      LED光源作為綠色、節(jié)能、省電、長壽命的第四代照明燈具而異軍突起、廣受關(guān)注、如火如荼地迅速發(fā)展。目前的LED光源是低電壓(VF=2→3.6V)、大電流(IF=200→1500mA)工作的半導(dǎo)體器件,必須提供合適的直流流才能

  • 類似信噪比及其在設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

      引言  在數(shù)字通信系統(tǒng)中,接收信噪功率譜密度比(Pr/N0)、接收位能量與噪聲功率譜密度比(Eb/N0),以及其它類似的信噪比(SNR)常常被不太準(zhǔn)確地定義在接收電路的輸入點(diǎn)處。這種不精確性來自于一些常見的不確定性,

  • 基于NI ELVIS的遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)室的研究

    介紹NI教學(xué)實(shí)驗(yàn)虛擬儀器套件(ELVIS)軟硬件構(gòu)成、功能和iLabs遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),研究以交互式結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),應(yīng)用NI ELVIS而構(gòu)建的遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)室,并以信號調(diào)理實(shí)驗(yàn)為例說明其應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)證明NI ELVIS比傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)裝置更具創(chuàng)新性、實(shí)踐性,iLabs系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和儀器的遠(yuǎn)程共享。因此,基于NI ELVIS的遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)室能夠滿足實(shí)驗(yàn)教學(xué)需要。

  • 設(shè)計(jì)便攜式醫(yī)療電子系統(tǒng)時的IC器件選擇

    隨著人們對自身健康狀況的日益關(guān)注,便攜式超聲波診斷設(shè)備、血壓計(jì)、血糖計(jì)等個人健康監(jiān)護(hù)設(shè)備開始獲得市場青睞。醫(yī)療電子技術(shù)不斷發(fā)展,不同的醫(yī)療設(shè)備具有不同的技術(shù)發(fā)展趨勢。即便同類設(shè)備,也會因?yàn)楫a(chǎn)品的具體應(yīng)

  • 基于雙向觸發(fā)二極管的脈沖序列發(fā)生器

    提出了一種基于雙向觸發(fā)二極管和單電容定時的,用于爆閃式信號燈的脈沖序列發(fā)生器。這種脈沖序列發(fā)生器使用了雙向觸發(fā)二極管和單電容定時,因此克服了傳統(tǒng)的脈沖序列發(fā)生器,由于使用2個定時電容,從而因電容誤差和溫度變化所引起的脈沖個數(shù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。

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