AD6655是采樣速率高達(dá)150 MS/s的14位高性能寬帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器,內(nèi)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(yīng)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(zhuǎn)換是數(shù)字信號處理的重要前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié),設(shè)計了基于TMS320C6416T型DSP和THSl2082型A/D轉(zhuǎn)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(yīng)用于雷達(dá)、通信、控制、自動化等領(lǐng)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(dá)比微波雷達(dá)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(yīng)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(yīng)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(shù)領(lǐng)域。采用集成運放和分立元件相結(jié)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(jìn)行電路轉(zhuǎn)換
O.引言 大多數(shù)運算放大器電路都是工作在深度負(fù)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(shù)),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
探測接收前端是激光告警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,針對數(shù)字激光告警系統(tǒng)設(shè)計激光脈沖探測接收前端。采用寬帶、高增益、低噪聲的跨導(dǎo)放大方式實現(xiàn)了對最小來襲激光脈沖產(chǎn)生的10 nA,10 ns的微弱窄脈沖電流的放大,采用放大器飽和方式實現(xiàn)信號的整形,把來襲激光脈沖轉(zhuǎn)換、放大成數(shù)字系統(tǒng)能處理的數(shù)字脈沖,脈沖寬度代表作用能量大小。前端最小可檢測來襲激光信號能量達(dá)1 μw,動態(tài)范圍達(dá)100 dB。該寬帶低噪聲跨導(dǎo)放大電路很好地處理了電容對窄脈沖的影響,具有帶寬寬(500 MHz),成本低的特點,為放大微弱的as級及以下的窄脈沖電流信號提供一個很好的寬帶方案。該設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、易于維護(hù),不僅可用于激光來襲探測,還可用于激光安防系統(tǒng)等。
高強度放電(HID)燈以其光效高、壽命長、體積小、控光性強、顯色性好、光利用率高等特點,已成為近代照明的主流產(chǎn)品之一。HID燈正從特殊用途,如投影儀、汽車頭燈等,向通用領(lǐng)域擴(kuò)展。由于HID燈的特性,其鎮(zhèn)流器也比較復(fù)雜。首先,HID燈需要數(shù)千伏的高壓脈沖來點火,因此要專門設(shè)計點火電路。另外,HID燈在高頻電源供電情況下極易產(chǎn)生聲諧振現(xiàn)象,對外表現(xiàn)為光強不穩(wěn)、電弧閃爍、扭曲等。此時可出現(xiàn)燈電壓和電流起伏,并伴隨有與激勵源同頻率的聲波,嚴(yán)重時可能熄弧,甚至造成燈管損壞,所以還需要采用專門的抑制“聲共振”的電路。
摘要:在分析了基本鎖相環(huán)電荷泵工作機制的基礎(chǔ)上,提出一種新型的電荷泵結(jié)構(gòu),該電荷泵在非常寬的電壓范圍內(nèi)具有很低的電流失配,解決了傳統(tǒng)電荷泵結(jié)構(gòu)所具有的電荷注入、時鐘饋通和電荷共享等問題,并且非常容易實
隨著便攜式多媒體系統(tǒng)設(shè)計師將電池壽命推向極限,他們正把前所未有的時間花在研究不同硅供應(yīng)商提供的功耗數(shù)據(jù)上。以牙還牙式的比較通常是困難的,因為變量實在是太多了,而且競爭器件之間的關(guān)鍵差異常常遠(yuǎn)不是那么明顯。
本文提供了一個新思路,即采用簡單而精確的電路,將復(fù)雜的模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,從而簡化外部電路的設(shè)計,把復(fù)雜的充電時序控制交給可編程邏輯來處理。這樣做不僅非常靈活,精度高,而且還降低了成本。
本設(shè)計的創(chuàng)新之處是綜合考慮了精度、紋波、功耗、復(fù)雜度等方面的要求,較好的完成了一個高精度數(shù)控直流電流源的設(shè)計制作與調(diào)試,達(dá)到了較高的技術(shù)指標(biāo)。但是,看似簡單的電源,也有很多值得仔細(xì)研究的地方,比如電路的穩(wěn)定性(如何克服閉環(huán)振蕩,包括寄生振蕩),精度的提高,紋波的減少,動態(tài)響應(yīng)的品質(zhì)及造成測量誤差的諸方面,這些都值得我們更進(jìn)一步地研究與學(xué)習(xí)。
多年來,鑒于其高Q值和穩(wěn)定的溫度特性,石英晶體振蕩器已成為消費、商業(yè)、工業(yè)及軍工產(chǎn)品的重要時鐘源。自2000至2001年的互聯(lián)網(wǎng)市場衰退之后,石英晶體與晶體振蕩器的需求每年以4%~10%的速度穩(wěn)步增長。
模擬采集部分是所有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的核心。微處理器、數(shù)字信號處理器、存儲器、固件、軟件驅(qū)動、操作系統(tǒng)和軟件應(yīng)用都可能構(gòu)成一個系統(tǒng)的大腦,但它們實際上還是模擬電路。要針對某種應(yīng)用建立一個有必要的速度、分辨率
0 引言在信號檢測中通常會遇到信號淹沒在噪聲中,當(dāng)這種噪聲為高斯白噪聲時,可以采用線性濾波的方法,自適應(yīng)噪聲抵消(adaptive noise cANCeling,簡稱ANC)方法首先由Widrow 和Glove 提出[3],使用線性濾波器的ANC
摘 要:高分辨率雷達(dá)圖像顯示是雷達(dá)計算機模擬的重要環(huán)節(jié),對圖像的逼真度和實時性有著極高的要求。采用可編程渲染管線技術(shù)進(jìn)行雷達(dá)顯示系統(tǒng)模擬,能有效實現(xiàn)雷達(dá)圖像的分層模型,充分利用CPtJ和GP[J的并行處理能力,