
近年來,隨著3G技術的快速發(fā)展,在進行通信系統(tǒng)設計時,射頻功率的控制和測量十分重要。本文以美國ADI公司的AD8318單片射頻功率測量芯片為核心,設計了基于對數(shù)放大器檢測方法的射頻功率測量電路,該方法具有動態(tài)范圍
早期生產(chǎn)的數(shù)字儀表大多采用恒流法測量電阻,不僅電路復雜,而且成本高。比例法是測量電阻的一種新方法,它具有電路簡單,準確度高等優(yōu)點,能充分發(fā)揮單片A/D轉換器本身的優(yōu)良特性,實現(xiàn)R/U轉換。即使基準電壓存在偏
摘要:為了實現(xiàn)水下自主式機器人的控制,設計了一種基于IPM模塊的舵機控制電路。該電路將舵機控制信號與舵機位置反饋信號比較獲得的直流偏置電壓信號作為脈寬調(diào)制芯片UC1637的輸入信號。UC1637根據(jù)輸入直流偏置電壓信
近年來,隨著3G技術的快速發(fā)展,在進行通信系統(tǒng)設計時,射頻功率的控制和測量十分重要。本文以美國ADI公司的AD8318單片射頻功率測量芯片為核心,設計了基于對數(shù)放大器檢測方法的射頻功率測量電路,該方法具有動態(tài)范圍
在高速數(shù)據(jù)采集中,高速ADC的選用和數(shù)據(jù)的存儲是兩個關鍵問題。本文介紹一種精度為12位、采樣速率達25Msps的高速模數(shù)轉換器AD9225,并給出其與8位RAM628512存儲器的接口電路。由于存儲操作的寫信號線是關鍵所在,故給出
片狀獨石陶瓷電容器已誕生近50年。其間,片狀獨石陶瓷電容器通過介電體層的薄型化以及新型介電體材料的開發(fā),穩(wěn)步實現(xiàn)小型化和大容量化。由此,片狀獨石陶瓷電容器逐漸從率先普及的鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜
0 引言 一般情況下要完全顯示出常用漢字至少需要16×16點陣,但由于Proteus元件庫中沒有16×16LED模塊,為了達到顯示要求,每個漢字可由四塊8×8 LED模塊組成。組合方式為先對每個8&t
片狀獨石陶瓷電容器已誕生近50年。其間,片狀獨石陶瓷電容器通過介電體層的薄型化以及新型介電體材料的開發(fā),穩(wěn)步實現(xiàn)小型化和大容量化。由此,片狀獨石陶瓷電容器逐漸從率先普及的鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜
0 引言 一般情況下要完全顯示出常用漢字至少需要16×16點陣,但由于Proteus元件庫中沒有16×16LED模塊,為了達到顯示要求,每個漢字可由四塊8×8 LED模塊組成。組合方式為先對每個8&t
ADC是現(xiàn)代數(shù)字解調(diào)器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數(shù)字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考電平
在數(shù)字鐘、某些定時器和日歷鐘等類型的單片機系統(tǒng)中.當主電源 DC5V 失去時,稱之為掉電。掉電后,單片機停止工作,時鐘也會停止,這種結果在許多場合是不希望的,為了保證單片機在主電壓失去時仍然能夠保持運行,通
引言 隨著人們環(huán)保意識的增強以及能源的日趨緊張,鋰電池的電動汽車受到國家和民眾的廣泛關注。為確保鋰電池安全使用,電動汽車在使用時都會配備一套電池管理系統(tǒng)。針對電動汽車電池管理系統(tǒng)而言,又以前端數(shù)據(jù)
引言 隨著人們環(huán)保意識的增強以及能源的日趨緊張,鋰電池的電動汽車受到國家和民眾的廣泛關注。為確保鋰電池安全使用,電動汽車在使用時都會配備一套電池管理系統(tǒng)。針對電動汽車電池管理系統(tǒng)而言,又以前端數(shù)據(jù)
ADC是現(xiàn)代數(shù)字解調(diào)器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數(shù)字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考電平
數(shù)?;旌想娐返脑O計,一直是困擾硬件電路設計師提高性能的瓶頸。眾所周知,現(xiàn)實的世界都是模擬的,只有將模擬的信號轉變成數(shù)字信號,才方便做進一步的處理。模擬信號和數(shù)字信號的轉變是否實時、精確,是電路設計的重
0引言 全差分運放(fully differential operation)相對于單端輸出電路來說,不僅輸出擺幅更大、共模噪聲抑制更好,還能消除高階諧波失真。然而,在高增益運放中,輸出共模電平對器件的特性和失配相當敏感,而且不能
隨著科學技術的發(fā)展,高溫、高壓、高速和高負荷已成為現(xiàn)代工業(yè)的重要標志,但它的實現(xiàn)是建立在材料高質量的基礎之上的,為確保這種優(yōu)異的質量,必須采用不破壞產(chǎn)品原來的形狀、不改變其使用性能的檢測方法,對產(chǎn)品進
隨著科學技術的發(fā)展,高溫、高壓、高速和高負荷已成為現(xiàn)代工業(yè)的重要標志,但它的實現(xiàn)是建立在材料高質量的基礎之上的,為確保這種優(yōu)異的質量,必須采用不破壞產(chǎn)品原來的形狀、不改變其使用性能的檢測方法,對產(chǎn)品進
引言液晶屏自身并不發(fā)光,為了可以清楚地看到LED顯示屏的內(nèi)容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶顯示器內(nèi)部的一個光學組件,由光源和必要的光學輔助組件構成。LED背光源如果通過增加對比度、區(qū)域控制等手段
摘要:基于65nm CMOS工藝,分別采用CML電路和TSPC電路設計并實現(xiàn)一種新型五分頻電路,適用于USB 3.0物理層中時鐘頻率的五分頻轉換,且輸出占空比基本滿足50%,仿真結果表明采用CML電路構建的分頻器可穩(wěn)定工作在8 G