1 引言雷達(dá)信號(hào)模擬技術(shù)根據(jù)信號(hào)注入點(diǎn)不同分為射頻信號(hào)模擬、中頻信號(hào)模擬、視頻信號(hào)模擬。信號(hào)注入點(diǎn)位置越靠前,模擬越復(fù)雜,越接近現(xiàn)實(shí);信號(hào)注入點(diǎn)位置越靠后,模擬越容易,逼真程度越低。因此應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求選
設(shè)計(jì)了一個(gè)用于流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(pipelined ADC)前端的采樣保持電路。該電路采用電容翻轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu),并設(shè)計(jì)了一個(gè)增益達(dá)到100 dB,單位增益帶寬為1 GHz的全差分增益自舉跨導(dǎo)運(yùn)算放大器
隨著流水線ADC精度的不斷提高,其轉(zhuǎn)換器性能受到各種電路非線性的嚴(yán)重影響。電容失配是引起非線性的一種主要因素。實(shí)踐表明,電容誤差平均技術(shù)是消除失配誤差的一種有效途徑。介紹幾種重要的電容誤差平均方法的原理和工作方式,并指出各自存在的優(yōu)缺點(diǎn)。最后對(duì)誤差校準(zhǔn)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析與展望。
本文提出了一種提高紅外式觸摸屏分辨率的方法,同時(shí)給出了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及各部分的電路設(shè)計(jì)。
DPGA(數(shù)字可編程增益放大器)是一種實(shí)用的信號(hào)處理元件,在模數(shù)轉(zhuǎn)換器必須獲取廣泛動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)的信號(hào)時(shí)應(yīng)用。如果不能容納輸入信號(hào)振幅以便匹配和有效地利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器跨度,低輸入可能不能以足夠的分辨率數(shù)字化,高
1 緒論傳統(tǒng)天線設(shè)計(jì)通常是根據(jù)對(duì)簡(jiǎn)化或理想化的天線結(jié)構(gòu)模型的分析,或者依據(jù)一些工程經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行天線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[1]。設(shè)計(jì)非常依賴設(shè)計(jì)者的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),也難以做到最優(yōu)設(shè)計(jì)。近年來(lái),天線自動(dòng)設(shè)計(jì)得到了重視和研究,它
從簡(jiǎn)單的精度約30 000ppm的RC振蕩器,到精度優(yōu)于0.001ppb的原子鐘,有很多滿足不同應(yīng)用要求的時(shí)鐘選項(xiàng)。多年以來(lái),體聲波(BAW)晶體振蕩器可用以滿足大多數(shù)要求,它提供的精度在10ppm范圍內(nèi)。精度低一些的選擇,如SAW振蕩器、陶瓷振蕩器以及IC振蕩器,它們各自具有其滿足特定需求的優(yōu)勢(shì)。
電壓比較器在單片機(jī)中的出現(xiàn)始于20世紀(jì)90年代末。當(dāng)時(shí),大家認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)僅降低了成本而已。因?yàn)椋@樣的比較器需要的硅器件較少,又能使單片機(jī)比較兩個(gè)模擬電壓。于是,認(rèn)為電壓比較器僅僅是一個(gè)“1位ADC”的觀點(diǎn)始終占據(jù)主導(dǎo)地位,并且一直持續(xù)到21世紀(jì)的頭幾年。
隨著數(shù)字技術(shù)和相關(guān)專業(yè)的不斷發(fā)展,繼電保護(hù)技術(shù)也有了很大發(fā)展,如靜態(tài)繼電器在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用,其中數(shù)字式時(shí)間繼電器作為基礎(chǔ)元件,已廣泛應(yīng)用于各種繼電保護(hù)及自動(dòng)控制回路中,使被控制設(shè)備或電路的動(dòng)作獲
摘要:本文講述了無(wú)功補(bǔ)償?shù)幕靖拍?,介紹了各種無(wú)功補(bǔ)償裝置的原理和應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:無(wú)功功率;補(bǔ)償;裝置;應(yīng)用 (上接總第121期P.43) 對(duì)于TCR的三相電路來(lái)說(shuō),一般采用三角形(△)連接方式,如圖10所示?!?/p>
摘要 主要介紹多功能發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速模擬器的結(jié)構(gòu)原理、硬件電路設(shè)計(jì)及軟件設(shè)計(jì)。硬件設(shè)計(jì)主要以AT89C2051單片機(jī)為核心部件,通過(guò)頻率信號(hào)產(chǎn)生電路、頻率信號(hào)調(diào)理電路、看門狗復(fù)位電路、電流產(chǎn)生電路、電流測(cè)量電路、齒數(shù)
模擬開關(guān)應(yīng)用一直在從單純的音頻開關(guān)功能向更先進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)展,這些先進(jìn)產(chǎn)品可以同時(shí)提供增值設(shè)計(jì)特性和強(qiáng)大的I/O到地的ESD能力。隨著諸如MP3/MP4播放器和GPS/WiFi功能等多媒體特性在最終應(yīng)用中的普及,設(shè)計(jì)人員需要應(yīng)用性更加特殊的開關(guān),這樣不僅可以提供低失真的開關(guān)通道,同時(shí)能夠解決標(biāo)準(zhǔn)一致性測(cè)試所面臨的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
設(shè)計(jì)一種低溫漂低功耗的帶隙基準(zhǔn)結(jié)構(gòu),在傳統(tǒng)帶隙基準(zhǔn)核心電路結(jié)構(gòu)上增加一對(duì)PNP管,兩個(gè)雙極型晶體管疊加的結(jié)構(gòu)減小了運(yùn)放的失調(diào)電壓對(duì)輸出電壓的影響,降低了基準(zhǔn)電壓的溫度失調(diào)系數(shù)。電路設(shè)計(jì)與仿真基于CSMC0.5μm CMOS工藝,經(jīng)流片,測(cè)得室溫下帶隙基準(zhǔn)輸出電壓為1.326 65 V,在-40~+85℃范圍內(nèi)的溫度系數(shù)為2.563 ppm/℃;在3.3 V電源電壓下,整個(gè)電路的功耗僅為2.81μw;在2~4 V之間的電源調(diào)整率為206.95 ppm。
1 前言 用于控制、調(diào)節(jié)和開關(guān)目的的功率半導(dǎo)體器件需要更高的電壓和更大的電流。功率半導(dǎo)體器件的開關(guān)動(dòng)作受柵極電容的充放電控制。而柵極電容的充放電通常又受柵極電阻的控制。通過(guò)使用典型的+15V控制電壓(VG(
簡(jiǎn)述超低功耗編碼解碼器WM8903的特點(diǎn)和應(yīng)用