用增加RFI電容來控制干擾的老經(jīng)驗法則實際上會導致與天線布放位置有關的干擾的增加。系統(tǒng)設計人員在使用RFI電容作為可能的RFI解決方案前,就應該考慮到無線產(chǎn)品設計中天線的位置。高值反饋電阻和MOSFET輸入放大器的經(jīng)驗設計法則,對改善近場條件下電路的抗射頻干擾能力仍然有效。
摘要:電力系統(tǒng)中的諧波對電網(wǎng)危害巨大,對其進行監(jiān)測和分析就顯得非常重要。在諧波小波以及諧波小波包的基礎上,提出諧波小波變換的表達式以及諧波小波算法,給出電力系統(tǒng)諧波分析的仿真示例。仿真結果表明,利用諧
在便攜式產(chǎn)品設計中,一直以來,模擬開關主要作為音頻信號切換器使用。后來,隨著雙卡雙模手機的普及,模擬開關成了雙卡切換必備的選擇;最新的數(shù)字電視DVB,CMMB等在一定的條件下也需要使用模擬開關。那么選擇這些開關時需要注意哪些設計問題呢?
用來驅動高分辨率模數(shù)轉換器(ADC)的信號源具有數(shù)百歐姆或更大的高頻交流負載和直流負載。因此,具有數(shù)兆歐姆高輸入阻抗以及低輸出阻抗的高性能運算放大器是輸入ADC驅動器的理想選擇。ADC驅動器被用作緩沖器和低通濾波器以降低整體系統(tǒng)噪聲。利用這三種不同驅動架構中的其中一種,來設計高性能運算放大器與ADC的接口,你就能夠提升系統(tǒng)性能。
本文重點分析高清機頂盒設計趨勢并介紹意法半導體的高性能機頂盒芯片STi7105技術特點及相關應用。
本文將詳述STB的內核子系統(tǒng)設計。
低壓降穩(wěn)壓器(LDO)主要用于產(chǎn)生供音頻和射頻電路使用的低紋波、低噪聲電源,也可以作為頻率合成器和VCO的局部純凈電源。一般情況下,LDO的輸入是在直流電壓上疊加了寬帶交流紋波的電源電壓。流經(jīng)電池和連接器阻抗的電
隨著半導體器件和電路技術的最新發(fā)展,如今D類音頻放大器在電視/家庭娛樂,音響設備和高性能便攜式音頻應用中得到廣泛的應用。高效率,低失真,以及優(yōu)異的音頻性能都是D類放大器在這些新興的大功率應用中得到廣泛應用
通過分析小波變換處理信號噪聲的方法及其在微弱信號檢測方面的不夠完善之處,提出適合于極低信噪比條件下小波消噪法的信號檢測原理和方法,即通過構造具有可調功能的閩值函數(shù)以及對小波分解系數(shù)處理方式的優(yōu)化設計等方法,在強背景噪聲中提取出微弱的信號特征信息,從而實現(xiàn)微弱信號的檢測。最后通過Matlab仿真驗證該方法的實驗效果,理論和實驗結果均表明此方法能較大幅度地改善信號比。這里閾值構造過程中充分考慮到了信噪比因素的影響,并對小波分解系數(shù)的處理也進行了合理優(yōu)化,從而使得去噪效果有較大的改善。
通過分析基于虛擬儀器系統(tǒng)來實現(xiàn)信號調幅的原理,說明這種調幅方式可將傳統(tǒng)方法必須基于復雜電路或設備實現(xiàn)的實驗和演示教學,轉化為直接基于信號調幅的數(shù)學原理來實現(xiàn)。實驗結果表明該方法的可行性,具有實現(xiàn)方法簡化;參數(shù)調節(jié)方便;無需電路元件;設置、更改或更新系統(tǒng)靈活的特點。體現(xiàn)了虛擬儀器在實驗及教學中的一種創(chuàng)新應用,在虛擬儀器應用與電子電路實驗教學領域具有實用意義。
AD6655是采樣速率高達150 MS/s的14位高性能寬帶模數(shù)轉換器,內部集成NCO、HB濾波器、FIR數(shù)字濾波器,并具有多種工作模式和良好的交流和直流性能。因此,AD6655可應用于通信、圖像采集系統(tǒng)中,適用于不同制式移動通信系統(tǒng)中數(shù)字直放站的信號采集系統(tǒng)。
模數(shù)轉換是數(shù)字信號處理的重要前提和關鍵環(huán)節(jié),設計了基于TMS320C6416T型DSP和THSl2082型A/D轉換器的數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)。實驗表明,該高速數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)具有高速的DSP特性,可廣泛應用于雷達、通信、控制、自動化等領域。
1 引 言 毫米波的工作頻率介于微波和光之間,毫米波雷達比微波雷達體積小、重量輕、波速窄、帶寬大、抗干擾能力強;比紅外或激光傳感器氣象適應性好,所以它是繼激光、紅外之后電磁頻譜利用中的一枝新秀。以前
摘 要:信號發(fā)生器廣泛應用于電子工程、通信工程、自動控制、遙測控制、測量儀器、儀表和計算機等技術領域。采用集成運放和分立元件相結合的方式,利用遲滯比較器電路產(chǎn)生方波信號,以及充分利用差分電路進行電路轉換
O.引言 大多數(shù)運算放大器電路都是工作在深度負反饋狀態(tài),我們在分析此類電路時常采用運算放大器的理想化模型(即利用虛短虛斷技術),而事實上這種理想化模型忽略了運算放大器開環(huán)增益,輸入輸出電阻的非理想化給