什么是亞穩(wěn)態(tài) 在FPGA等同步邏輯數(shù)字器件中,所有器件的寄存器單元都需要預定義信號時序以使器件正確地捕獲數(shù)據(jù),進而產(chǎn)生可靠的輸出信號。當另一器件將數(shù)據(jù)發(fā)送給FPGA時,F(xiàn)PGA的輸入寄存器必須在時鐘脈沖邊沿前
引言許多高端工業(yè)應用采用了高性能、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),用于處理高精度工業(yè)傳感器產(chǎn)生的實際信號,有些復雜系統(tǒng)需要使用高性能、多通道、同時采樣ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。 首先,我們考
隨著射頻無線產(chǎn)品的快速發(fā)展,對微波濾波器小型化、集成模塊化,高頻化的要求也越來越高。而小體積、高性能和低成本的微波濾波器的市場需求量增加。此類微波濾波器的設計與實現(xiàn)已經(jīng)成為現(xiàn)代微波技術中關鍵問題之一。
隨著ADC的供電電壓的不斷降低,輸入信號擺幅的不斷降低,輸入信號的共模電壓的精確控制顯得越來越重要。交流耦合輸入相對比較簡單,而直流耦合輸入就比較復雜?! 〉湫偷睦邮钦幌伦冾l(混頻器)輸出到ADC輸入的電
從設計規(guī)范階段開始,工程師就應該明確每個濾波器所需要的頻率響應,振幅比頻率的斜率,以及是低通還是高通濾波器,是帶通還是陷波濾波??赡苄枰拗茷V波器溢出現(xiàn)有的電源電壓;這是特別重要的,例如系統(tǒng)要在像M
氧化鋁陶瓷基板上薄膜無源元件混合電路過去常用于要求高精度、長期穩(wěn)定可靠、中等功耗和頻率不超過100MHz的應用。提高這些傳統(tǒng)性能的極限以滿足平面?zhèn)鬏斁€濾波器不斷發(fā)展和增長的要求,已成為生產(chǎn)流程控制、材料相容
本文以數(shù)字溫度傳感器DSl8B20為例,介紹一種實用和簡單的編程方案。 1 DS18B20的精簡編程考慮 測溫分辨率:通過設置配置寄存器,DS18B20有0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.062 5℃幾種溫度可供選擇。如果不作選擇,
模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC0804的應用(含源程序及電路)[實驗要求]從ADC0804 的模擬量通道輸入0-5V 之間的模擬量,通過ADC0804 轉(zhuǎn)換成數(shù)字量送給單片機,經(jīng)單片機處理后在數(shù)碼管上以十進制形成顯示出來。[實驗目的]學習如果用單片機
提出一種由單電源供電,基于數(shù)字脈寬調(diào)制(DPWM)原理實現(xiàn)、高速、高精度、積分型模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的方法。通過對按預置規(guī)律變化的脈寬調(diào)制信號實施低通濾波后與被測信號比較的方法,實現(xiàn)模/數(shù)轉(zhuǎn)換,避免了高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)
永磁同步電動機的組成部分:定子、永久磁鋼轉(zhuǎn)子、位置傳感器、電子換向開關等。永磁同步電動機具有結構簡單,體積小、重量輕、損耗小、效率高、功率因數(shù)高等優(yōu)點,主要用于要求響應快速、調(diào)速范圍寬、定位準確的高性
三相Y聯(lián)結電路三相半控電路結構簡單,但電動機本體的利用率很低,每個繞組只通電1/3周期,沒有得到充分的利用,而且在運行中轉(zhuǎn)矩波動較大。在要求較高的場合,一般均采用如圖10所示的三相全控電路。三相全控電路有兩
1 引言PWM整流器不僅可以控制AC/DC 變換性能,而且可實現(xiàn)網(wǎng)側單位功率因數(shù)和正弦波電流控制,甚至能使電能雙向傳輸[1],因此被廣泛應用于功率因數(shù)補償、高性能整流器、電能回饋、有源濾波等領域。整流器的輸入端來自電
既然我們有了將實際濾波器轉(zhuǎn)換為磚墻式濾波器的算式,那么我們就能很方便地進行功率頻譜的積分運算了。請記住,功率的積分運算為電壓頻譜的平方。我們需將積分結果進行平方根運算轉(zhuǎn)換回電壓。方程式 2.3 即由此得出
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效(RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用方程式 2.1 計算得出。該算
1 前言 壓控晶體振蕩器(VCXO)是通過紅外加控制電壓使振蕩效率可變或是可以調(diào)制的石英晶體振蕩器。VCXO主要由石英諧振器、變?nèi)荻O管和振蕩電路組成,其工作原理是通過控制電壓來改變變?nèi)荻O管的電容,從而&l