為了提高溫度保護(hù)系統(tǒng)的可靠性,在溫度保護(hù)的邏輯設(shè)計(jì)中可采用容錯(cuò)設(shè)計(jì),即盡可能考慮測(cè)溫環(huán)節(jié)在運(yùn)行中容易出現(xiàn)的故障,并通過(guò)預(yù)先設(shè)置的邏輯措施來(lái)識(shí)別錯(cuò)誤的溫度信號(hào),以防保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng)。
1 引言 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展, 電網(wǎng)中增加了大量的非線(xiàn)性負(fù)載,如大容量變流設(shè)備、變頻設(shè)備、開(kāi)關(guān)電源等的廣泛應(yīng)用,導(dǎo)致大量諧波的產(chǎn)生,這些諧波使電網(wǎng)電壓和電流波形發(fā)生畸變,使得電能質(zhì)量日益下降。
開(kāi)關(guān)電容電路能把模擬和數(shù)字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統(tǒng)。傳統(tǒng)的模擬信號(hào)處理電路采用持續(xù)時(shí)基電路,包括電阻、電容和運(yùn)算放大器。持續(xù)時(shí)基模擬電路使用電阻比、電阻強(qiáng)度或電阻值、電容值等設(shè)置轉(zhuǎn)移
摘要:預(yù)失真技術(shù)是功率放大器線(xiàn)性化的主要技術(shù)之一。分析了傳統(tǒng)預(yù)失真器不能消除其輸出端所產(chǎn)生雙音基頻分量的特點(diǎn),提出一種新的預(yù)失真器,并利用它改善射頻功率放大器的非線(xiàn)性失真。仿真結(jié)果表明,該方法可以明顯
本文提出了一種基于ATA5279的汽車(chē)無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)。系統(tǒng)采用雙向交互認(rèn)證,任何錯(cuò)誤都會(huì)導(dǎo)致通訊結(jié)束,有效地防止了被其他接收機(jī)截獲的可能性,大大提高了防盜性能與防搶性能。
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡(jiǎn)單描述了三運(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模范圍,您就會(huì)發(fā)現(xiàn)事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。在 I
可擴(kuò)展性和客戶(hù)要求的動(dòng)態(tài)變化是設(shè)計(jì)人員用混合功能組件實(shí)施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設(shè)計(jì)有助于解決設(shè)計(jì)晚期階段不同器件之間設(shè)計(jì)方案的移植問(wèn)題。因此,可編程解決方案相對(duì)于固定功能實(shí)施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領(lǐng)域?qū)嵤┛删幊探鉀Q方案一直非常困難。開(kāi)關(guān)電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開(kāi)關(guān)電容塊是可編程模擬解決方案的基本構(gòu)建塊。
綠色能源標(biāo)準(zhǔn)、更低成本和更高音頻保真度的需求正在推動(dòng)D類(lèi)放大器在高功率音頻中的應(yīng)用。傳統(tǒng)的模擬實(shí)現(xiàn)(例如AB類(lèi)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))比較復(fù)雜且效率低,但由于其對(duì)音頻的高保真性能,占據(jù)了高端音頻市場(chǎng)。D類(lèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單
1 引 言 DAC5687是美國(guó)TI公司出品的一款雙通道、16bit高速數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片。片內(nèi)資源豐富, 具有內(nèi)插、調(diào)制等多種功能。FPGA 因其屬于大規(guī)模在系統(tǒng)可編程專(zhuān)用集成電路而且具有高密度、高速度、高可靠性等特點(diǎn), 因此
本文給出了一種低電壓全差分套筒式運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)對(duì)該設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了仿真,從仿真結(jié)果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時(shí),該設(shè)計(jì)還可以滿(mǎn)足20 MHz流水線(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運(yùn)放的設(shè)計(jì)要求。
摘要:論文給出一種基于嵌入式系統(tǒng)的語(yǔ)音口令識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,該系統(tǒng)的硬件電路由嵌入式微處理器和音頻處理等主要芯片組成,采用Windows CE操作系統(tǒng),語(yǔ)音口令識(shí)別算法為連續(xù)隱馬爾可夫模型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著
摘要:本文通過(guò)分析電磁干擾的主要類(lèi)型以及其在醫(yī)用電氣設(shè)備中的危害,著重討論將電源濾波器應(yīng)用于醫(yī)用電氣設(shè)備中,以解決醫(yī)用電氣設(shè)備的電磁干擾現(xiàn)象。 關(guān)鍵詞:醫(yī)用電氣設(shè)備;電源濾波器;電磁干擾 0 引言
本文介紹了一種數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換的設(shè)計(jì)方案。該方案采用VHDL對(duì)一塊CPLD芯片進(jìn)行編程,使其實(shí)現(xiàn)從16位并行數(shù)據(jù)到8位并行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,并將EISA口的數(shù)據(jù)輸出速率提高一倍,達(dá)到信源要求。
摘要:給出了任意比例系數(shù)的加減法運(yùn)算電路,分析了比例系數(shù)與平衡電阻、反饋電阻的關(guān)系。目的是探索比例系數(shù)任意取值時(shí)加減法運(yùn)算電路構(gòu)成形式的變化。結(jié)論是在輸入端電阻平衡時(shí),各加運(yùn)算輸入信號(hào)比例系數(shù)之和與各
電路功能與優(yōu)勢(shì)將寬帶DAC互補(bǔ)電流輸出轉(zhuǎn)換為單端信號(hào)的傳統(tǒng)方法是使用中心抽頭變壓器,或者在差分轉(zhuǎn)單端配置中使用一個(gè)單通道運(yùn)算放大器。然而,變壓器的低頻非線(xiàn)性可能會(huì)限制其在DC附近使用;運(yùn)算放大器方法則要求電