• 零漂移放大器原理及应用

    什么是零漂移放大器? 零漂移放大器可动态校正其失调电压并重整其噪声密度。自稳零型和斩波型是两种常用类型,可实现nV级失调电压和极低的失调电压时间/温度漂移。放大器的1/f噪声也视为直流误差,也可一并消除。零

  • 利用双通道差动放大器实现精密绝对值输出

      传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。  本文介

  • 基于压控振荡器(VCO)的高性能锁相环(PLL)设计

    简介 “锁相环”(PLL)是现代通信系统的基本构建模块。PLL通常用在无线电接收机或发射机中,主要提供“本振”(LO)功能;也可用于时钟信号分配和降噪,而且越来越多地用作高采样速率模数(A/D)转换

  • 可燃气体数字显示探头设计

    设计一种可燃气体数字显示探头,介绍了数字显示探头的工作原理及其软、硬件的设计。显示探头的探测器由TGS842半导体金属氧化物可燃气体传感器构成,配以OP07放大器对检测信号进行放大,利用高精度的数字电位器根据不同环境对零点、量程做相应的调整,并用TL-C549实现A/D转换把数字信号传送给AT89C51微控器,从而实现可燃气体浓度的实时显示和声光报警。再由XTRl05芯片把标准的4~20 mA电流信号传送给中央控制系统,同时用软件对信号进行滤波、报警处理。

  • 如何测量低固定增益差分放大器的噪声

      由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放

  • 基于铝合金空气绝缘母线槽的研究

      20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安

  • 利用数字电位计AD5292构建30V低成本DAC

    电路功能与优势 图1所示电路采用digiPOT+系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能够提供最高

  • 多级低通有源滤波器的设计考虑因素

      概要  常见的多级低通有源滤波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一级。如果只考虑要降低低频的输入参考噪声,这是正确的设计方法。然而,其它的几种考虑因素可能会使您改变这种增益排序,以实现更

  • 用频率采样法设计FIR滤波器

    窗函数法和频率采样法是两种较为典型的FIR数字滤波器设计方法。目前,相关的《数字信号处理》教科书对窗函数法设计FIR滤波器进行了较为详细的论述,但对用频率采样法设计FIR滤波器这部分内容讲解得不够细致,让初学的学生感到难以理解。针对用频率采样法设计FIR滤波器的相关问题进行了较为深入的探讨,并结合实例借助Matlab软件进行了仿真和验证。仿真结果表明,选择合适的过渡采样点和滤波器长度,可以有效地控制阻带衰减、过渡带宽及计算复杂度。

  • 根据系统和技术选择转换器

    在您进行彻底的系统评估以前,您如何决定在您的应用中使用哪一种 ADC 技术呢?您也许会首选 SAR 转换器 (SAR-ADC),因为您认为它们易于使用,并且速度比 Δ-Σ 转换器要快一点。其次,您可能会选择使用一

  • 增益为1/2的差分输出放大器系统

     采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端

  • 综合考虑低功耗的电路设计

    如今,由于科学技术发展集成电路和计算机系统正变得越来越复杂,因而PCB的设计制造的难度也随之增大。为了适应这一变化,设计师需要在主要设计参数表中考虑功耗的要求。低功率逻辑电路的标准被定义为每一级门电路

  • DS8500 HART调制解调器

     引言  本应用笔记介绍了用于HART®通信的DS8500单芯片调制解调器,本文应与DS8500数据资料配合使用。不同应用可能要求不同的参数指标,本文介绍的参考设计只是用于过程控制电路的一个基本例子。  HART概述 

  • 中频脱磁器的原理与设计

    脱磁器的输出波形是影响脱磁效果的关键因素,波形的参数包括频率、幅度、完整的衰减过程。这也是用户在选择脱磁器时和使用、维护、维修时更应该关心的问题。

  • 基于LabVIEW的数字虚拟芯片构建方法及应用

    基于LabVIEW的信号处理功能,构建数字逻辑虚拟芯片,进而形成虚拟芯片库,在系统中便认进行各类逻辑图的连接及数字电路原理图设计,分析数字电路的逻辑功能及开展基于虚拟仪器的数字电路实验和教学,还能拓展虚拟仪器新的应用领域。讨论了基于LabVIEW的数字电路虚拟芯片构建方法及应用方法。

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