引言 在現(xiàn)代微波通信系統(tǒng)中,帶通濾波器是使由上邊頻和下邊頻確定的頻帶內(nèi)的信號(hào)通過(guò),而對(duì)頻帶以外的信號(hào)進(jìn)行抑制的重要功能器件。它應(yīng)用廣泛,結(jié)構(gòu)類型繁多。微帶線平行耦合帶通濾波器是較為常見的一種微波帶
摘要:提出了一種基于多輸出電流傳輸器的二階多功能電流模式濾波器,該電路采用單輸入單輸出的形式,電路結(jié)構(gòu)十分簡(jiǎn)單,僅有二個(gè)有源器件,四個(gè)電容或阻抗構(gòu)成;這一結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)高通、帶通、低通濾波器,且電容均接地
1 引言 目前分裂諧振環(huán)SRR(Split Ring Resonators)和互補(bǔ)分裂諧振環(huán)CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潛在應(yīng)用價(jià)值不斷被挖掘。SRR可用于左手材料LHM(Left-Handed Material),LHM具有反向電導(dǎo)介電常
前言 通常隔離放大器都具有極好的抗共模干擾能力,還可有效阻斷現(xiàn)場(chǎng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)之間的電聯(lián)系,但并不切斷它們之間的信號(hào)傳遞,在通信、工業(yè)、醫(yī)療器材、電源及測(cè)試裝置等系統(tǒng)之中,電路的隔離是必要的,傳
摘要:針對(duì)TV模型存在分塊效應(yīng),而四階PDE模型具有保持平坦區(qū)域光滑性的特點(diǎn),提出自適應(yīng)耦合TV和四階PDE的正則化圖像放大模型。根據(jù)圖像內(nèi)容合理調(diào)整耦合系數(shù),在圖像漸變和平坦區(qū)域運(yùn)用四階PDE擴(kuò)散,消除分塊效應(yīng);
PXI是一種基于商業(yè)現(xiàn)成可用(COTS)技術(shù)的可重配置的平臺(tái),并能適應(yīng)當(dāng)今與未來(lái)測(cè)控系統(tǒng)的發(fā)展需求。從1998年P(guān)XI標(biāo)準(zhǔn)誕生以來(lái),PXI平臺(tái)發(fā)展迅速,被用于各種有測(cè)量、控制或自動(dòng)化需求的實(shí)際應(yīng)用,PXI被選為數(shù)千種應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)平臺(tái)。
摘要:針對(duì)SAR系統(tǒng)的測(cè)試要求,設(shè)計(jì)了一套基于DSP處理器TS101的SAR回波模擬器。該模擬器采用標(biāo)準(zhǔn)的CPCI 6U板。利用CPCI總線技術(shù)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,能夠根據(jù)目標(biāo)回波參數(shù)生成所需的SAR回波數(shù)據(jù),并通過(guò)DSP的鏈路口輸出兩路
本文介紹時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速鏈路性能的影響。我們將重點(diǎn)介紹抖動(dòng)預(yù)算基礎(chǔ)。 用于在更遠(yuǎn)距離對(duì)日益增長(zhǎng)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸?shù)囊恍?biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn)。來(lái)自各行業(yè)的工程師們組成了各種委員會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu),根據(jù)其開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)
LVDS低電壓差動(dòng)信號(hào)技術(shù)是應(yīng)用于數(shù)據(jù)通訊、電信、ISP及儲(chǔ)存產(chǎn)品上多點(diǎn)通訊的革命性高效能基架。在許多案例中,它擴(kuò)充了四倍的頻寬,并且消耗低功率,簡(jiǎn)化終端的復(fù)雜度。本文提供了總線LVDS基架設(shè)計(jì)上的秘訣及實(shí)務(wù)設(shè)計(jì)
在實(shí)際應(yīng)用中,很多時(shí)候需要輸出電壓,電流等信號(hào),特別是在工控行業(yè)中,4-20mA的轉(zhuǎn)換經(jīng)常要用到,如果采用AD421芯片來(lái)做的話,可以輕易實(shí)現(xiàn)一個(gè)16位的DA輸出電路,但是成本頗高,在很多的項(xiàng)目中用不上如此昂貴的芯片
建造一種多層結(jié)構(gòu),不具有多層電容元件結(jié)構(gòu),因而不能重復(fù)用作壓敏電阻。這些復(fù)雜的組成部分納入到起保護(hù)作用的EMI濾波連接器(包括插頭和插座)和濾波適配器。他們可以用于取代或補(bǔ)充在C,L,T或Pi濾波器結(jié)構(gòu)中的電容器。
針對(duì)本射頻系統(tǒng)而言,I、Q 的正交誤差主要通過(guò)PCB 板I、Q 信號(hào)走線嚴(yán)格等長(zhǎng)來(lái)控制;幅度平衡可通過(guò)運(yùn)算放大器的增益控制電阻來(lái)調(diào)整; 由于本射頻系統(tǒng)選用TRF2436 作為二次混頻的主芯片,混頻器集成在芯片內(nèi)部,無(wú)法控制; 發(fā)射EVM 主要由本地振蕩器的相位噪聲決定。
介紹了一種基于襯底驅(qū)動(dòng)技術(shù)的低電壓低功耗運(yùn)算放大器。輸入級(jí)采用襯底驅(qū)動(dòng)MOSFET,有效避開閾值電壓限制;輸出采用改進(jìn)前饋式AB類輸出級(jí),確保了輸出級(jí)晶體管的電流能夠得到精確控制,使輸出擺幅達(dá)到軌至軌。整個(gè)電路采用PTM標(biāo)準(zhǔn)0.18 μm CMOS工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),用Hspice進(jìn)行仿真。模擬結(jié)果顯示,測(cè)得直流開環(huán)增益為62.1 dB,單位增益帶寬為2.13 MHz,相位裕度52°,電路在0.8 V低電壓下正常運(yùn)行,電路平均功耗只有65.9 μW。
10種類型現(xiàn)場(chǎng)總線采用完全不同的通信協(xié)議。Type1采用LAS方式和Publisher/Subscriber模式;Type2 ControlNet使用CTDMA方法和Producer/Consumer模式,EtherNet/IP使用Ethernet TCP/IP協(xié)議;Type3是令牌環(huán)和主站/從站方式;Type4通信采用虛擬令牌傳遞方式;Type5采用CSMA/CD方式和Ethernet TCP/IP協(xié)議;Type6使用TDMA多路存取方式;Type7使用總線裁決方式;Type8采用整體幀協(xié)議;Type9采用LAS方式和Publisher/Subscriber模式;Type10使用Ethernet TCP/IP協(xié)議。
在線性系統(tǒng)中,簡(jiǎn)單地把小信號(hào)輸入阻抗的復(fù)共軛用作源匹配網(wǎng)絡(luò)、把小信號(hào)輸出阻抗的復(fù)共軛用作負(fù)載匹配網(wǎng)絡(luò)就可以了。但針對(duì)功率器件和它們的非線性特性,負(fù)載拉移系統(tǒng)可以提供必要的信息最大限度地提高寬頻率范圍內(nèi)的功率轉(zhuǎn)移和輸出功率。