摘要:介紹一種將檢測的輸入正弦信號與基準正弦信號按一定關系進行相位比較,進而產生一直流電壓信號。該信號送往控制系統(tǒng)進行相位校正,對其原理、結構設計及制作工藝過程進行了詳細的敘述,實驗結果表明它可工作在
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。 UCD
大多數模擬集成電路(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)視和測量電流
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益
隨著OPC規(guī)范的普及和推廣,OPC接口技術已被大量用于數據采集、自動化控制及生產信息管理中。當我們的應用程序作為OPC客戶端與OPC服務器進行數據交互時,OPC客戶端的兼容性和對特殊情況的處理能力將直接影響應用過程
我們家庭、辦公室和車輛中電力電子應用的持續(xù)增長,推動著走向新材料和更高效率電源組件這一趨勢的發(fā)展。高功率、高溫的應用帶來了對電力電子系統(tǒng)更大的需求,從而導致了器件因長期暴露在各種惡劣環(huán)境中出現故障而引
電路的功能在邏輯電路中,有時需要同時觀測多個信號,若使用邏輯顯示器當然方便,但本電路采用了普通示波器,對4路或8路信號進行掃描,是一種顯示邏輯電平的轉換電路。為了使波形在CRT顯示器上靜止,需要同步信號,可
電路的功能脈沖寬度調制式D-A轉換器多用于慢速響應的電源控制電路。因為輸出電壓取決于占空比,所以只要調準滿量程電壓,就可成為高精度DAC。電路的選用普通器件,能以12位分辨率選定0~+10V電壓。電路工作原理輸入PW
采用時間交替模數轉換器(ADC),以每秒數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
隨著近幾年對速率的要求快速提高,新的總線協議不斷的提出更高的速率。傳統(tǒng)的總線協議已經不能夠滿足要求了。串行總線由于更好的抗干擾性,和更少的信號線,更高的速率獲得了眾多設計者的青睞。而串行總線又尤以差分
1 簡介 近來,三維顯示技術受到了極大的關注,并有可能在將來帶來一個可觀的市場。三維顯示依據實現方法分為多種,例如:偏振眼鏡法式、頭盔式、障柵式、棱鏡式、體三維、全息立體等等。目前的立體顯示技術,仍然
分析了珠江三角洲農業(yè)地質與生態(tài)地球化學調查評價信息系統(tǒng)的建設目標,遵循軟件工程理論和面向對象方法,設計了該系統(tǒng)的體系結構和功能,并基于MAPGIS 7.0和Microsoft .NET平臺實現了該系統(tǒng),最后研究了系統(tǒng)建設中的數據組織與存儲、GIS數據加載與顯示以及評價模型的實現三個關鍵問題。為其他類似GIS系統(tǒng)的建設提供參考或借鑒。
1.前言 為了滿足大型光學系統(tǒng)對大口徑高精度平面光學元部件的需要,環(huán)行拋光技術越來越廣泛地應用到實際光學元部件的生產中。采用環(huán)行拋光技術(本文中主要涉及大玻璃校正盤修磨的單環(huán)行拋光機)加工的光學元部件
1 引言 在數字化飛速發(fā)展的今天,人們對微處理器的性能要求也越來越高。作為衡量微處理器 性能的主要標準,主頻和乘法器運行一次乘法的周期息息相關。因此,為了進一步提高微處 理器性能,開發(fā)高速高精度的乘法器
低阻抗的地減小輻射,增強抗輻射能力,大面積的地還能起到屏蔽作用。通常有以下四種地的連接方法: 串聯連接 并聯連接 星形連接多點連接串聯連接會產生一種所謂的共同阻抗路徑,一個器件工作在這條路徑上流過電流時會