雖然如今的自動歸零結(jié)構(gòu)概念上可以回溯到早期的斬波放大器,但相對于早期的產(chǎn)品已經(jīng)得到了極大的改進。老式的斬波放大器有許多能導致很大系統(tǒng)級設計問題的缺點。而新型的自動歸零結(jié)構(gòu)要好用得多,并提供好得多的性能。如上述的應用實例中,自動歸零結(jié)構(gòu)在這類高精密度的應用中可以提供比傳統(tǒng)的運算放大器好得多的性能。
設計了一款用于可控硅控制的三相移相觸發(fā)電路。針對點電網(wǎng)及現(xiàn)場出現(xiàn)的噪聲干擾問題,提出了一種去抖動電路設計方案.闡述了移相電路的基本設計思路。通過仿真和實際測試,該觸發(fā)器的移相范圍達到0°~178°,移相精度為0.35°/mV。
在最近幾年中,D類放大器因其體積小、效率高,已經(jīng)進入了消費類音頻電子產(chǎn)品、汽車以及便攜式音頻產(chǎn)品市場。它的效率幫助減小了汽車放大器以及便攜式媒體擴展插槽的尺寸,并以較小的波形因子提供了更大的功率,有助實現(xiàn)新式的消費類音頻設備。
通過充分考慮設計中可能出現(xiàn)的各種影響信號質(zhì)量的因素,設計了過壓保護電路。通過選用合適的元件減少了電路板設計復雜程度,以及成本的最優(yōu)化。經(jīng)過實際測試,模塊很好地達到了本文所提及的技術(shù)指標,具有很高的實用性。
在電力系統(tǒng)三相信號處理應用中,常需要同時對A、B、C三相電壓和電流信號進行數(shù)據(jù)采集和處理。如三相功率、電能測量及諧波分析等。美國ADI公司的AD7656是16位6通道同時采樣的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器,內(nèi)部含有6個16位A/D轉(zhuǎn)換器,具有轉(zhuǎn)換精度高、速度快、功耗低、輸入模擬信號幅度大、信噪比高等特點。Phmps公司出品的LPC2210,是一款工業(yè)級的ARM控制器,處理速度快,性能穩(wěn)定,與AD7656共同組成的6通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)能在很大程度上提高系統(tǒng)的信號采集和處理能力。
依據(jù)直接數(shù)字頻率合成(DDFS)技術(shù)及各種調(diào)制信號相關(guān)的原理,設計了一個可輸出正弦波、調(diào)幅波、調(diào)頻波、PSK及ASK等信號的正弦信號發(fā)生器。該信號發(fā)生器的正弦波由AD9851型集成DDS器件產(chǎn)生;調(diào)頻波采用DDS調(diào)頻法實現(xiàn):調(diào)幅波通過由模擬乘法器AD835搭建的調(diào)幅電路產(chǎn)生;ASK和PSK信號在FPGA給出的基帶序列信號控制下通過移相電路與多路復用器的結(jié)合電路產(chǎn)生。利用固態(tài)繼電器陣列可實現(xiàn)各種信號的通道選擇;利用后級功率放大電路驅(qū)動50Ω負載,可保證其輸出電壓幅度穩(wěn)定在6±1 V,且整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,界面友好。
?。粒令惙糯笃鞯奶攸c是以電壓控制放大器和電流驅(qū)動功率放大器構(gòu)成電橋,使電壓控制放大器工作在等效于無負載的狀態(tài)(即輸出電流為零),即使接以很重的負載,哪怕是電壓與電流波形不相同的復合動態(tài)阻抗,這個電壓控制放大器仍然能工作在甲類狀態(tài)。
本文介紹了一種三十二通道掃描數(shù)據(jù)采集模塊的設計方案。該方案最高采樣率為200KSa/s,存儲深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可編程為1、2、5、10、100五個等級的PCI數(shù)據(jù)采集模塊的設計與實現(xiàn)。
設計了基于直接數(shù)字頻率合成(DDS)的頻譜分析儀。它依據(jù)外差原理,實現(xiàn)頻率范圍為1~30 MHz的信號頻譜分析。通過采用DDS專用器件AD9851產(chǎn)生穩(wěn)定的掃頻信號。被測信號是經(jīng)AD835與本振信號混頻,再放大、濾波、檢波的信號。將被測信號與掃頻信號分別輸入示波器的X,Y端,即可獲得頻譜圖。此外,該儀器還具有識別調(diào)幅、調(diào)頻和等幅波信號及測定其中心頻率的功能。
從IP核設計的角度出發(fā),筆者設計了一種結(jié)構(gòu)簡單、低功耗、高增益的Rail-to-Rail CMOS運算放大器.輸入級采用互補差分對結(jié)構(gòu),輸出采用分壓電路進行求和,再接以PMOS為負載的共源級進行放大. 較以往的Rail-to-Rail運算放大器大大簡化了結(jié)構(gòu),對稱性好,版圖面積小,易于實現(xiàn). 模擬結(jié)果表明運放的輸入輸出都達到全擺幅,且增益和相位裕度分別為107.8 dB和62.4°,功耗只為0.38mW,非常適于做成SoC的IP核.
本文設計的數(shù)據(jù)采集器利用高度集成的C8051F340處理器實現(xiàn)了數(shù)據(jù)A/D轉(zhuǎn)換和系統(tǒng)控制,利用CH375實現(xiàn)了采集器的USB主機功能,從而使采集的數(shù)據(jù)能以FAT32文件系統(tǒng)格式直接存儲到U盤中。該采集器數(shù)據(jù)收集方便,便于計算機分析,同時僅有C8051F340和CH375兩個主要器件,結(jié)構(gòu)簡單,工作穩(wěn)定,只有名片大小,成本不足50元(不包括U盤),已成功應用于工業(yè)現(xiàn)場。
除了提高EDR性能、減小電流消耗量外,功率放大器SE2425U還能夠減少材料清單和縮小第1類藍牙解決方案的總體尺寸。該簡單的數(shù)字偏置解決方案可保證提供第2類功率級的低功耗,同時在高輸出功率下仍然維持高效增強速率工作。圖5a為傳統(tǒng)設計方案中利用一個較舊的基本速率功率放大器同時實現(xiàn)第1類和第2類工作時所采用的舊式結(jié)構(gòu)。這種解決方案需要一個額外的開關(guān),在需要實施第2類工作時,傳輸器完全繞過功率放大器。圖5b則給出如何利用SE2425U實現(xiàn)這種解決方案,而不需旁路開關(guān)組件。在第2類輸出功率級,SE2425U將在靜態(tài)范圍內(nèi)工作,此時該器件仍然提供增益,讓藍牙傳輸器能夠以較低的輸出功率傳輸,從而降低收發(fā)器的電流消耗量。
在未來的幾十年內(nèi),應汽車、智能系統(tǒng)、生產(chǎn)線上的性能監(jiān)視子系統(tǒng)的需要,具有低失調(diào)、低噪聲特性的精密放大器將更為廣泛應用于傳感器監(jiān)視,為精密運放的發(fā)展注入新的活力的同時,也給設計師和芯片制造商提出了更高的要求。更低的噪聲、更小的失調(diào),更小的溫度系數(shù)和更高的性價比,將成為下一代精密運放設計的焦點。電路構(gòu)架、制造工藝和封裝技術(shù)的不斷發(fā)展和微調(diào)技術(shù)的不斷創(chuàng)新,將為下一代精密運放的發(fā)展提供可靠的支撐,高精度運放將在工業(yè)自動化、醫(yī)療器材、量測儀器、汽車電子、甚至軍事國防等不同領域扮演日趨重要的角色。
低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)有許多使用技巧。詳細介紹了提高LD0輸入電壓的方法,多片LDO的并聯(lián)使用方法;并深入闡述能從0V起調(diào)的LDO以及用LDO構(gòu)成恒流源的電路設計。
針對傳統(tǒng)便攜式振動測試儀測量精度低,動態(tài)范圍小,功耗大等缺點,采用24位高精度∑一△型A/D轉(zhuǎn)換器ADSl274和數(shù)字信號處理器TMS320VC5502構(gòu)建了一個模式可控的高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)24位精度、4通道同步數(shù)據(jù)采集,最高采樣頻率可達128 Ks/s,并能動態(tài)控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作模式。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)設計既具有低功耗、高精度和寬動態(tài)范圍等優(yōu)點.又具有良好的應用前景。