本文對Gysel功率分配/合成器進行了改進,目的是提高其隔離度、回波損耗等指標的寬帶特性。通過對整個拓撲的改進,新功率分配/合成器的插入損耗、回波損耗、隔離度等指標明顯優(yōu)于Gysel功分器,而且各個微帶支節(jié)的阻抗值是確定的,非常便于設計。
介紹了該架構各層構件的識別過程,設計了ETL模塊構成以及各模塊主要功能。該架構已經在10家省級銀聯(lián)分公司的統(tǒng)計分析系統(tǒng)的ETL構建中應用,實踐表明該架構是有效的,它能夠在比較短的時間內完成統(tǒng)計分析系統(tǒng)的構建,可有效縮短系統(tǒng)的開發(fā)周期,大幅度降低各分公司的時間成本和資金成本,對于推動數(shù)據倉庫和商業(yè)智能在銀聯(lián)各個省級分公司的應用有顯著意義和使用價值。
本文主要探討了一種基于平均Q因子的可重構光網絡性能監(jiān)控技術。此方法利用異步眼圖抽樣。不需要時鐘同步。文中通過大量數(shù)值仿真得出了抽樣點數(shù)對估計Q值的直接影響。
基于開源思想與SOPC技術,采用32位開源軟核處理器OR1200和開源軟核DDS,在FPGA上實現(xiàn)了頻率、相位可預置并且可調的3路正弦波信號發(fā)生器專用芯片的設計。該專用芯片基于OR1200固化專用程序實現(xiàn),通過UART傳輸控制數(shù)據,可同時控制3路正弦波的產生,其頻率范圍為1 Hz~100 MHz,步進頻率為1 Hz,相位范圍為0°~359°。設計方案在DE2-70開發(fā)板上進行了實際驗證,證明了設計的正確性和可行性。
隨著便攜式電子設備(PDA、射頻卡、GPS等)的廣泛應用,半導體存儲器得到了長足的發(fā)展。半導體存儲器的性能將直接影響到系統(tǒng)在速度等方面的性能。因此,設計能夠高速存儲的存儲器便成為當今集成電路設計的一個研究熱點
電路的功能普通OP放大器允許的共模輸入電壓為±12V(V=±15V時),若大于這一數(shù)值,OP放大器內部電路就不能正常工作,這是受電源電壓限制之故。若使用高輸入電壓OP放大器,則可擴大共模輸入電壓范圍。本電路由于用電
電路的功能為了免受外來噪聲的干擾,以往的方法都是采用平衡電纜(雙芯、雙絞電纜)進行平衡傳輸,如果只傳輸交流信號,則采用平衡輸出變壓器,這種方法很簡單,至今仍在采用。如果傳輸直流信號,就不能采用這種方法
電路的功能使用對稱電纜進行平衡式傳輸可以保證良好的抗噪聲性能。作為平衡輸入放大電路,當其接收平衡輸出電路的輸出信號時,可以對共模噪聲產生相當大的抑制作用。本電路可話在平衡傳輸線路中間,作為中繼放大使用
電路的功能一個OP放大器構成的高增益差動放大器輸入電阻較低,作為信號源電阻高的傳感放大器使用會受到限制。本電路是儀表用差動放大器的最基本電路,具有多種特點。如可以提高輸入電阻,提高共模抑制比待。OP放大器
電路的功能圖A示出用單級電源E驅動的電阻橋式電路。我們以此為例對差動放大電路的工作加以說明。平衡輸入時E1和E2相等,各為E/2。有2被R2和R4分壓后加到同相輸入端。因為OP放大器在線性范圍內工作時,反相輸入端與同
把微弱磁通放大1000倍的高增益放大器交流磁場如與拾音線圈耦合,就會感生電壓,直流磁場也會因磁場變化而感生電壓。利用這一原理,可以檢測直流磁場中是否有磁性物體通過。如果通過的金屬片很小,感謝生的電動勢力也
電路的功能在反相電路中很難提高輸入阻抗,若需提高輸入阻抗,可使用正相輸入電路,這是低頻放大最基本的方法。當環(huán)路增益很高時,可按反饋電路的分壓比選定電路的正確增益,這可給設計帶來方便。電路工作原理由于OP
傳統(tǒng)的高壓基準電路由三個NPN 管,兩個PMOS管以及五個電阻組成,如圖1所示 電路將Q2管的基極電壓剛好穩(wěn)定在帶隙電壓值上,進而電阻R4可使輸出電壓Vo穩(wěn)定在一個較高的電壓值上,加入電阻Rs,用以補償由于Q2基極電流流
電路的功能無需放大直流信號時,在輸入電阻上串聯(lián)一個隔直電容C1,可使偏置漂移忽略不計。這樣即使放大器交流增益比較高,輸出仍然是直流工作,OP放大器只作為單純的放大元件使用。采用R3=R2來實現(xiàn)輸入電流偏置,但由
電路的功能OP放大器的反相放大電路用于信號的反相(選定R1=R2)或作單純的放大器,其缺點是不能加大輸入電阻。根據-A=R2/R1的公式,電壓增益A等于電阻的比率,相當直觀。電路工作原理因為OP放大器的同相輸入端被接地