概要 常見的多級低通有源濾波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一級。如果只考慮要降低低頻的輸入參考噪聲,這是正確的設計方法。然而,其它的幾種考慮因素可能會使您改變這種增益排序,以實現更
窗函數法和頻率采樣法是兩種較為典型的FIR數字濾波器設計方法。目前,相關的《數字信號處理》教科書對窗函數法設計FIR濾波器進行了較為詳細的論述,但對用頻率采樣法設計FIR濾波器這部分內容講解得不夠細致,讓初學的學生感到難以理解。針對用頻率采樣法設計FIR濾波器的相關問題進行了較為深入的探討,并結合實例借助Matlab軟件進行了仿真和驗證。仿真結果表明,選擇合適的過渡采樣點和濾波器長度,可以有效地控制阻帶衰減、過渡帶寬及計算復雜度。
在您進行徹底的系統(tǒng)評估以前,您如何決定在您的應用中使用哪一種 ADC 技術呢?您也許會首選 SAR 轉換器 (SAR-ADC),因為您認為它們易于使用,并且速度比 Δ-Σ 轉換器要快一點。其次,您可能會選擇使用一
采用小尺寸工藝設計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實際信號,ADC一般前置一個放大器以衰減該信號,防止ADC輸入端出現飽和或受損。這種放大器通常具有單端
如今,由于科學技術發(fā)展集成電路和計算機系統(tǒng)正變得越來越復雜,因而PCB的設計制造的難度也隨之增大。為了適應這一變化,設計師需要在主要設計參數表中考慮功耗的要求。低功率邏輯電路的標準被定義為每一級門電路
引言 本應用筆記介紹了用于HART®通信的DS8500單芯片調制解調器,本文應與DS8500數據資料配合使用。不同應用可能要求不同的參數指標,本文介紹的參考設計只是用于過程控制電路的一個基本例子?! ART概述
脫磁器的輸出波形是影響脫磁效果的關鍵因素,波形的參數包括頻率、幅度、完整的衰減過程。這也是用戶在選擇脫磁器時和使用、維護、維修時更應該關心的問題。
基于LabVIEW的信號處理功能,構建數字邏輯虛擬芯片,進而形成虛擬芯片庫,在系統(tǒng)中便認進行各類邏輯圖的連接及數字電路原理圖設計,分析數字電路的邏輯功能及開展基于虛擬儀器的數字電路實驗和教學,還能拓展虛擬儀器新的應用領域。討論了基于LabVIEW的數字電路虛擬芯片構建方法及應用方法。
實驗在普通高等教育中占有非常重要的地位。為了使實驗的設計分析過程得以在計算機上輕松、準確、快捷地完成,提出了以虛擬測試系統(tǒng)的數學模型為基礎,采用LabVIEW應用程序開發(fā)環(huán)境對本地儀器進行控制,并通過GPIB接口將可程控儀器連接到計算機上。在Web服務器端和LabVIEW應用程序之間,采用雙客戶端/服務器結構實現它們之間的通信,實現了通過Intemet進行實驗儀器操作的模擬和測量。
引言 穩(wěn)壓器為后續(xù)電路提供連續(xù)、穩(wěn)定的電壓。有些應用可接受相對較大的電壓波動,而有些應用則對電壓波動要求非常苛刻,這些精密電路需要電壓保持恒定?! ”疚膶Ρ葮藴逝渲玫姆€(wěn)壓器以及配以DS1859雙溫控電
什么是放大器的2階和3階交點?它們的含意如何? 答:通常它們與射頻的應用有關,這些指標提供了表征放大器的IMD性能的質量 因數。交點功率越大,使IMD變大的輸入電平越高,所以在給定的信號電平條件下IMD就越低 。
數字相關器在數字擴頻通信系統(tǒng)中應用廣泛,受數字信號處理器件速度限制,無法應用于高速寬帶通信系統(tǒng),在此提出了一種基于流水線加法器的數字相關處理算法。該算法最大限度地減少了加法器進位操作,解決了基于全加器型數字相關器存在的進位延遲過大的問題,實現了時分多址體制下的同步段數字相關,提高了同步段相關的可靠性。
全加器是算術運算的基本單元,提高一位全加器的性能是提高運算器性能的重要途徑之一。首先提出多數決定邏輯非門的概念和電路設計,然后提出一種基于多數決定邏輯非門的全加器電路設計。該全加器僅由輸入電容和CMOS反向器組成,較少的管子、工作于極低電源電壓、短路電流的消除是該全加器的三個主要特征。對這種新的全加器,用PSpice進行了晶體管級模擬。結果顯示,這種新的全加器能正確完成加法器的邏輯功能。
1、什么是二極管的正向額定電流?二極管的額定電流是二極管的主要標稱值,比如5A/100V的二極管,5A就是額定電流。通常額定電流的定義是該二極管所能通過的額定平均電流。但是有些的測試前是方波,也就是可以通過平均
通過增加一個外部電阻網絡,可以降低差分放大器(如MAX9705)的固定增益,獲得所要求增益,但必須考慮電阻網絡對內部阻抗的影響。本應用筆記討論了估算這一影響的計算公式以及如何選擇電阻網絡的阻值,并給出一個計算表