在此過程中遇到的一個(gè)主要問題是噪聲的拾取。數(shù)字信號(hào)天生就快,因?yàn)樗鼈兲幚砀哳l率和快速上升和下降沿。然而,另一方面(模擬)處理的信號(hào)在上升和下降時(shí)間方面的變化速度要慢得多。
關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 施密特觸發(fā)器 鋸齒發(fā)生器電路R是施密特觸發(fā)器輸入端的一個(gè)10K?下拉電阻,時(shí)間常數(shù)為10×10-6×10×103=100ms。
關(guān)鍵字: 復(fù)位 電路設(shè)計(jì) 施密特觸發(fā)器對(duì)兩個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行比較,以確定它們是否相等,或確定它們之間的大小關(guān)系及排列順序稱為比較。 能夠?qū)崿F(xiàn)這種比較功能的電路或裝置稱為比較器。 比較器是將一個(gè)模擬電壓信號(hào)與一個(gè)基準(zhǔn)電壓相比較的電路。
關(guān)鍵字: 滯回比較器 施密特觸發(fā)器 傳輸特性施密特觸發(fā)器可作為波形整形電路,能將模擬信號(hào)波形整形為數(shù)字電路能夠處理的方波波形,而且由于施密特觸發(fā)器具有滯回特性,所以可用于抗干擾,其應(yīng)用包括在開回路配置中用于抗擾,以及在閉回路正回授/負(fù)回授配置中用于實(shí)現(xiàn)多諧振蕩器。
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器 波形 特性基于交叉耦合式熱陰極電子管的這種電路是由美國(guó)科學(xué)家施密特(O.H.Schmitt)發(fā)明的。從那以后,施密特觸發(fā)器就成為許多信號(hào)處理電路中的一個(gè)重要構(gòu)建模塊?;夭?mdash;高電
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器 比較器 電源技術(shù)解析 觸發(fā)器 運(yùn)放脈沖寬度調(diào)制信號(hào)發(fā)生器電路通常會(huì)使用一個(gè)模擬鋸齒波振蕩器功能,但它也可以用于其它應(yīng)用。圖1中是一只廉價(jià)的鋸齒波發(fā)生器,它用于頻率可高達(dá)10MHz甚至更高的小功率應(yīng)用,
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器 電源技術(shù)解析 脈沖寬度調(diào)制 rtct網(wǎng)絡(luò)采用施密特觸發(fā)器作模-數(shù)轉(zhuǎn)換器,其輸出決定于輸入信號(hào)大小且僅有兩種狀態(tài)。在輸入電壓上升和下降換接時(shí)間之間的電壓差值稱為滯環(huán)電壓Uhy,其大小可以通過改變左晶體管的閥值電壓而改變,并且同電阻Rv大小有關(guān)。如本
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器 模擬電路電路原理:由Q1,Q2和U1組合的磁滯振蕩器,可用來穩(wěn)定燈的照明。在操作時(shí),全波電橋D3既可用于交流線中,或者是燈的未經(jīng)調(diào)節(jié)的直流電,又可用于為四CMOS斯密特觸發(fā)器供電的
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器 電源其他電源電路 穩(wěn)定燈在我們周圍,許多捕捉信息的傳感器都具有電阻性,如NTC傳感器、PTC傳感器、LDR傳感器和接觸式傳感器等。如果將這類傳感器的電阻轉(zhuǎn)換為頻率或脈沖持續(xù)時(shí)間,那么在不需要模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的情況下,利用大部分的微
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器在使用諸如生物醫(yī)學(xué)儀器的過程中,我們有時(shí)需要在雜亂或不規(guī)則的信號(hào)中提取有效信息。本例中,需要對(duì)呼吸信號(hào)進(jìn)行“整理”,而呼吸信號(hào)可以表現(xiàn)出幅度和頻率的大范圍變化,以及漂移的基線。本文介紹一個(gè)自
關(guān)鍵字: 施密特觸發(fā)器 信號(hào) OTA 運(yùn)放