在一些需要高頻分辨率、設置轉(zhuǎn)換度的應用場合,直接數(shù)字頻率合成器(DDS)技術(shù)具有其他頻率合成方法無法比擬的優(yōu)勢。在介紹DDS的基本原理及其典型器件AD9858的結(jié)構(gòu)和功能的基礎上,詳細論述了采用單片機+CPLD來控制AD9858實現(xiàn)寬帶雷達信號源的設計過程。實際應用證明,該系統(tǒng)設計分辨率高,轉(zhuǎn)換速度快,在窄帶時無雜散動態(tài)范圍SFDR優(yōu)于75 dBc,寬帶無雜散動態(tài)范圍SFDR優(yōu)于55 dBC。
您曾經(jīng)將輸入電壓接通到您的電源卻發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)失效了嗎?短暫的輸入電壓上升時間和可產(chǎn)生兩倍于輸入電源電壓的高 Q 諧振電路可能會是問題所在。如果您迅速中斷感應元件中的電流便會出現(xiàn)類似問題。會出現(xiàn)這類問題的
本文以比較器為基本電路,采用恒流源充放電技術(shù),設計了一種基于1.0μm CMOS工藝的鋸齒波振蕩電路,并對其各單元組成電路的設計進行了闡述。同時利用Cadence Hspice仿真工具對電路進行了仿真模擬,結(jié)果表明,鋸
摘要:磁性材料是EMI濾波器的關鍵材料。文章簡單介紹了EMI濾波器所用磁性材料的特點,詳細分析了共模濾波電感和差模濾波電感所用磁芯的基本特性,給出了共模濾波電感磁芯和差模濾波電感磁芯的溫度特性。 關鍵詞:EM
數(shù)字產(chǎn)品必須要有時脈的控制,才能精確處理數(shù)字信號。CY22150是一款具有立即編程的時脈發(fā)生器,提出一種實際可行的接口電路設計方案。結(jié)合輸出頻率的計算說明了其內(nèi)部主要寄存器的設置,給出其與XC3S1400AFG676的實際接口電路,程序設計及仿真結(jié)果。輸出時脈頻率為200 MHz時波形穩(wěn)定,CY22150適用于高頻應用。而軟件實現(xiàn)及輸出頻率改變簡單,表明CY22150的客制化功能使其操作靈活,具有廣泛的工程應用前景。
該系統(tǒng)以單片機為控制核心,結(jié)合雙二階環(huán)路濾波器的基本原理,使其同時具備低通、高通、帶通、帶阻濾波器的功能,利用DAC等效為可變電阻,實現(xiàn)了濾波器參數(shù)的程控。該系統(tǒng)可通過鍵盤設置濾波器的種類、截止頻率和Q值,低通、高通濾波器截止頻率以及帶通、帶阻濾波器中心頻率可預置范圍為100Hz~50kHz,Q值范圍為0.5~5。系統(tǒng)采用矩陣鍵盤和LCD液晶顯示,人機交互界面友好。
基于數(shù)字頻率合成技術(shù)給出一種高速任意波形發(fā)生器的設計方案,詳細介紹各個模塊的硬件電路設計以及MCU部分的軟件設計。該方案采用高速波形數(shù)據(jù)存儲器、高速D/A轉(zhuǎn)換器以及奇偶數(shù)據(jù)選擇電路,任意波形采樣速率可達200 MS/s,任意波形的最高輸出頻率可以達到50 MHz。針對不同的輸出波形,波形輸出電路采用七階橢圓濾波器以及高斯濾波器以減小波形失真。該方案具有輸出波形數(shù)據(jù)不丟失、輸出波形穩(wěn)定等特點。
電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現(xiàn)具有較大信號輸出的硅應變計與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當使用硅應變計時,它是一種實現(xiàn)壓力變送器的低成本方案
電流反饋的結(jié)構(gòu)與電壓反饋大不相同。電流反饋非常適合用于高速信號,因為它沒有基礎增益帶寬積的限制,同時也由于其固有的線性度。電流反饋運算放大器的帶寬略微受到增益的約束,但不像電壓反饋器件那么嚴重。再
摘要:濾波器是一種能使有用信號通過而大幅抑制無用信號的電子裝置。在電子電路中常用來進行信號處理、數(shù)據(jù)傳輸和抑制噪聲等。在運算放大器廣泛應用以前濾波電路主要采用無源電子元件一電阻、電容、電感連接而成,由
為解決常規(guī)的數(shù)據(jù)采集卡在采集隨機窄脈沖信號所存在的采集數(shù)據(jù)量大且不能實時處理的問題,設計了基于80C196單片機的隨機脈沖信號采集卡。采用了80C196單片機、8位高速A/D轉(zhuǎn)換器TLC5540及使用EPLD器件實現(xiàn)計數(shù)、鎖存和其他邏輯電路,并巧妙利用80C196單片機的高速輸入通道(HSI)的中斷特性,不僅實現(xiàn)了對隨機脈沖信號的幅度測量(測量模式)或脈內(nèi)波形數(shù)據(jù)的采集(采樣模式),同時還記錄脈沖到達的時間及脈沖的寬度,并且采集的數(shù)據(jù)還可按設定的格式實時送到主機處理。采集卡已成功應用于某型雷達偵察設備中的信號錄取,可采集的最窄脈沖不小于0.1μs,對周期不大于25 kHz的連續(xù)脈沖在測量模式下可實現(xiàn)不間斷采樣。
設計了一種基于PXI接口、雙通道12位、采樣速率250 Msps的高速數(shù)字化儀模塊,給出該系統(tǒng)的工作原理、設計思想和實現(xiàn)方案,系統(tǒng)采用雙通道A/D轉(zhuǎn)換器進行采樣,使用高性能FPGA器件進行通道控制、數(shù)據(jù)處理和接口設計,具有功能強大的前端調(diào)理電路,可以選擇匹配阻抗和耦合方式、具有增益自動調(diào)整功能,滿足大范圍信號的測量要求。從硬件和軟件兩個方面對高速數(shù)據(jù)采集、傳輸和存儲的關鍵問題進行了深入探討。該數(shù)字化儀模塊可方便的與其他PXI儀器組成測試系統(tǒng),實現(xiàn)對信號的高速采樣和長時間記錄。
為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點的三相電壓型PWM整流器的控制策略進行了研究。介紹了空間矢量PWM(SVPWM)控制技術(shù),并將該技術(shù)應用于航空整流器的設計;完成數(shù)字控制電路中網(wǎng)側(cè)電壓調(diào)理電路和直流側(cè)輸出電壓調(diào)理電路以及相關軟件的設計。實驗結(jié)果表明,采用SVPWM電流控制技術(shù)能夠使網(wǎng)側(cè)電壓與電流同相位,實現(xiàn)單位功率因數(shù)整流。
針對樓宇設備測控系統(tǒng),提出一種無線數(shù)據(jù)采集與傳輸模塊設計方案,該設計方案采用nRF24LEl無線數(shù)據(jù)采集模塊和nRF24LUl+無線USB模塊構(gòu)成,采用GFSK調(diào)制技術(shù),工作頻率為2.4 GHz,數(shù)據(jù)傳輸速率為2 Mbps,具有125個無線頻道,14路輸入的6/8/10/12位分辨率A/D轉(zhuǎn)換器,AES硬件加密解密,最大發(fā)射功率-18 dBm,接收靈敏度-94 dBm,采用3.3 V供電,電流11.1~13.3 mA。系統(tǒng)安裝和組網(wǎng)靈活,可以嵌入各種樓宇智能化監(jiān)控設備應用。
PCI9054是PLX公司生產(chǎn)的橋接PCI總線與本地總線的接口器件。在PCI9054的結(jié)構(gòu)性能、數(shù)據(jù)傳輸模式及總線工作方式等特性的基礎上,給出以PCI9054作為接口器件的接口板的硬件設計方案,并借助Windriver,ISE等工具用VHDL及C語言實現(xiàn)了邏輯和驅(qū)動開發(fā)。該接口卡已通過實踐驗證,能極好對外部設備進行工作模式和狀態(tài)檢測。