針對多種采集信號類型,設計了一種采用CPLD實現(xiàn)信號采集控制、信號處理、通訊及輸出控制等功能的復合數(shù)據(jù)采集控制板,并分析了其相關應用性能。
在文中探討了控制面板技術的演變,并指出電荷轉移感測技術是未來用于低成本、高穩(wěn)定性消費類產品中用戶接口技術的關鍵。
介紹了一種基于DSP的程控交流電源。該交流電源不僅能夠輸出頻率幅值,可變的正弦電壓,而且能夠輸出周期性畸變電壓。電源系統(tǒng)采用數(shù)?;旌峡刂疲瑪?shù)字部分實現(xiàn)高精度的波形發(fā)生器和電壓有效值控制
介紹了SDRAM的特點和工作原理,提出了一種基于FPGA的SDRAM控制器的設計方法,使用該方法實現(xiàn)的控制器可非常方便地對SDRAM進行控制。
nRF24Z1是Nordic半導體公司推出的2.4GHz無線數(shù)字音頻收發(fā)芯片。本文介紹了用nRF24Z1組成音頻系統(tǒng)的基本框架,詳細闡述了該芯片的音頻發(fā)射器、音頻接收器、音頻輸入接口、音頻輸出接口、芯片控制接口和中斷輸出等模塊的結構,分析了射頻協(xié)議、射頻初始化方法和跳頻通信方法,并給出應用電路原理圖和講述PCB制板的經(jīng)驗。
應用AD9444的并采用AFB技術的四通道時間交叉采樣ADC系統(tǒng)在提高分辨率的同時,也提高了系統(tǒng)的采樣速率。
短波數(shù)字通信系統(tǒng)中接收機的AGC電路采用AD603可變增益放大器結合簡單的AGC控制電路來實現(xiàn),具有較高的增益,動態(tài)范圍達70dB,頻帶寬度為90MHz,且電路結構相當簡單。
本設計實例提供了一種可作為微控制器替代品的簡單、廉價及便攜式設備電路,來為音頻電路設計與調試提供各種低失真正弦波信號源
圖1和圖2中的正波峰檢測器電路不需要整流二極管,而使用了一個源極開路輸出的 TI TLC372快速比較器IC1。這兩種檢測器都簡單而廉價,可為VOUT提供一個緩沖的低阻抗輸出。
頻譜分析儀的電流模式一般有自10Hz低頻起始的頻率響應。當與1Hz或帶寬更窄的 FET 軟件結合使用時,現(xiàn)代頻譜分析儀就具備了擴展的低頻性能,使之成為設計與調試高性能模擬電路不可或缺的工具。