CDTS ADC 的優(yōu)點(diǎn)是在最低可能的功耗下提供所需的高速度、高分辨率。在汽車、醫(yī)療、工業(yè)和測試測量設(shè)備的與傳感器相關(guān)的應(yīng)用中,此技術(shù)可以用于構(gòu)成新的結(jié)構(gòu),使模/數(shù)轉(zhuǎn)換靠近傳感器。
介紹了ADI公司新推出的雙通道帶10位D/A轉(zhuǎn)換器主頻達(dá)500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根據(jù)不同波形種類的雷達(dá)信號(hào)表達(dá)式,簡述了AD9958用作直接頻率合成器時(shí),各種情況控制字的計(jì)算方法,給出了利用DSP+FPGA+AD9958實(shí)現(xiàn)雷達(dá)中頻信號(hào)源的設(shè)計(jì)框圖,對(duì)其中主要的FPGA時(shí)序控制進(jìn)行QuartusII仿真。該設(shè)計(jì)可以靈活產(chǎn)生包括常規(guī)脈沖、線性調(diào)頻、相位編碼以及混合編碼在內(nèi)的多波形雷達(dá)中頻信號(hào)。
在很多應(yīng)用中,頻率變換級(jí)包括有一只緩沖器,最好還有一些額外的電壓增益;一只混頻器;還有一些濾波。你可以簡單地將混頻器功能與放大器集成起來,從而省掉混頻器前的放大器。有種低價(jià)的實(shí)現(xiàn)辦法是使用一只帶掉
運(yùn)算放大器的一個(gè)最重要的指標(biāo)就是它的輸入失調(diào)電壓。對(duì)很多運(yùn)放可以忽略這個(gè)電壓,但問題是:失調(diào)電壓會(huì)隨著溫度、閃爍噪聲和長期漂移而改變。斬波與自動(dòng)調(diào)零技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)多年,它們能夠?qū)⑤斎胧д{(diào)電壓減小到微伏
同步降壓控制器通常用的應(yīng)用是高效率變換正電壓到較低的正電壓,但從正電壓也可產(chǎn)生負(fù)電壓。在負(fù)輸出應(yīng)用中,可以把降壓控制器配置為反向降壓/升壓,其中負(fù)輸出電壓的絕對(duì)值高于或低于其正輸入?! ⊥浇祲鹤儞Q器
LED光源作為綠色、節(jié)能、省電、長壽命的第四代照明燈具而異軍突起、廣受關(guān)注、如火如荼地迅速發(fā)展。目前的LED光源是低電壓(VF=2→3.6V)、大電流(IF=200→1500mA)工作的半導(dǎo)體器件,必須提供合適的直流流才能
引言 在數(shù)字通信系統(tǒng)中,接收信噪功率譜密度比(Pr/N0)、接收位能量與噪聲功率譜密度比(Eb/N0),以及其它類似的信噪比(SNR)常常被不太準(zhǔn)確地定義在接收電路的輸入點(diǎn)處。這種不精確性來自于一些常見的不確定性,
介紹NI教學(xué)實(shí)驗(yàn)虛擬儀器套件(ELVIS)軟硬件構(gòu)成、功能和iLabs遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),研究以交互式結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),應(yīng)用NI ELVIS而構(gòu)建的遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)室,并以信號(hào)調(diào)理實(shí)驗(yàn)為例說明其應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)證明NI ELVIS比傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)裝置更具創(chuàng)新性、實(shí)踐性,iLabs系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和儀器的遠(yuǎn)程共享。因此,基于NI ELVIS的遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)室能夠滿足實(shí)驗(yàn)教學(xué)需要。
隨著人們對(duì)自身健康狀況的日益關(guān)注,便攜式超聲波診斷設(shè)備、血壓計(jì)、血糖計(jì)等個(gè)人健康監(jiān)護(hù)設(shè)備開始獲得市場青睞。醫(yī)療電子技術(shù)不斷發(fā)展,不同的醫(yī)療設(shè)備具有不同的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。即便同類設(shè)備,也會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品的具體應(yīng)
提出了一種基于雙向觸發(fā)二極管和單電容定時(shí)的,用于爆閃式信號(hào)燈的脈沖序列發(fā)生器。這種脈沖序列發(fā)生器使用了雙向觸發(fā)二極管和單電容定時(shí),因此克服了傳統(tǒng)的脈沖序列發(fā)生器,由于使用2個(gè)定時(shí)電容,從而因電容誤差和溫度變化所引起的脈沖個(gè)數(shù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
目前可以提供的應(yīng)變片具有較寬的零應(yīng)變電阻選擇范圍,可以選擇的傳感器材料和相關(guān)技術(shù)也非常廣泛,但在大量應(yīng)用中主要采用了幾類數(shù)值(如120Ω和350Ω)。過去,標(biāo)準(zhǔn)值很容易實(shí)現(xiàn)與基本磁反射計(jì)的連接,這些反射計(jì)含有匹配輸入阻抗網(wǎng)絡(luò),從而簡化了應(yīng)變測量。
DAC的分類DA 轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部電路構(gòu)成無太大差異,一般按輸出是電流還是電壓、能否作乘法運(yùn)算等進(jìn)行分類。大多數(shù)DA轉(zhuǎn)換器由電阻陣列和n個(gè)電流開關(guān)(或電壓開關(guān))構(gòu)成。 按數(shù)字輸入值切換開關(guān),產(chǎn)生比例于輸入的電流(或電壓
AD轉(zhuǎn)換器的分類 下面簡要介紹常用的幾種類型的基本原理及特點(diǎn):積分型、逐次逼近型、并行比較型/串并行型、Σ-Δ調(diào)制型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。 1)積分型(如TLC7135) 積分型AD工作原理是將輸入電壓
介紹 為了達(dá)到高速數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的最佳性能,需要嚴(yán)格滿足數(shù)字信號(hào)的時(shí)序要求。隨著時(shí)鐘頻率的提高,數(shù)字接口的建立和保持時(shí)間成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要重點(diǎn)關(guān)注的參數(shù)。本應(yīng)用筆記對(duì)建立和保持時(shí)間進(jìn)行詳盡說明,
通常,電流限幅器是處理非線性問題的一種變更方法。在模擬信號(hào)處理應(yīng)用方面,電流限幅器是非線性元件和網(wǎng)絡(luò)(如非線性電組器,不規(guī)則振蕩器,精密整流器,逐段線性函數(shù)近似發(fā)生器)設(shè)計(jì)中的基本元件?! ‖F(xiàn)在,有