介绍用Multisim仿真软件进行触发器工作波形仿真分析的方法,目的是探索触发器工作波形的仿真实验技术,即用Multisim仿真软件中的字组产生器产生触发器的时钟脉冲、数据输入、异步控制等多路信号,用Multisim中逻辑分析仪多踪同步显示触发器的各种输入及状态输出波形。并介绍了几种典型触发方式,不同逻辑功能触发器工作波形仿真分析时Multisim中字组产生器的设置方法。该软件可直观形象地描述触发器的逻辑功能和状态变化特点。所述方法的创新点是解决了触发器工作波形无法用电子实验仪器进行分析验证的问题。
针对原有的平面机构创意组合实验台测控系统,提出一种更直观、测试精度更高、灵活性更大的测控系统,即虚拟仪器测控系统。利用LabVIEW软件开发出Windows系统下的测试控制软件,同时对曲柄摇杆机构摆杆摆动角度进行了试验验证。结果表明,该系统组装灵活,维护方便,具有更大的开放性,同时保证了测量和控制精度。
根据GPS定位系统的试验定位数据多、数据刷新速率快、试验周期长等特点,设计利用TI公司的MSP430低功耗单片机实现自动对GPS定位系统的定位数据进行采集、筛选、存储和计算,并将采集的数据通过串口转USB接口传送至计算机显示,以提高工作效率,并为评定其定位性能提供依据。
0 引言 运算放大器的用途非常广泛,是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分,大量具有不同复杂程度的运算放大器被用来实现各种功能,从直流偏置到高速放大或者滤波等。在很多功率电路中,对运算放大器
在深入理解DDS基本原理的基础上,采用多级流水线控制技术对DDS的VHDL语言实现进行了优化,并进行了异步接口的同步化设计,给出了DDS系统的时序仿真结果及其在FPGA中的资源占有率。
超声波检测迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工农业实用的要求。超声波发生器就是利用超声波的这些优点来对目标进行实时处理的。在此设计的农用超声波发生器可生成1.5~1.8 MHz频率段的超声波,该超声波可用来杀灭水蚤。该超声波发生器利用8051单片机生成2个连续信号,依次经过驱动电路、倍频电路、整波电路、和频电路、选频电路的相关处理后从发射端口发射出去。通过对信号检测模块的检测结果分析可知:发射信号能够达到预定要求。本超声波发生器具有成本低廉、结构简单、操作便易、用途多样化等诸多优点,可以在农业及其相关领域普及使用。
设计了基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验的软件系统,用LabVIEW软件编写了客户机与实验机程序,实现了串口与单片机系统的通信、声卡采集信号、TCP/IP网络通信等功能。用Linux中的IPtables防火墙技术实现实验机与服务器间的端口映射,使得互联网上的所有用户可以通过服务器访问实验机,进行远程实验。
介绍一种X波段宽带低噪声放大器(LNA)的设计。该放大器选用NEC公司的低噪声放大管NE3210S01(HJFET),采用微带阻抗变换型匹配结构和两级级联的方式,利用ADS软件进行设计、优化和仿真。最后设计的放大器在10~13 GHz范围内增益为25.4 dB+0.3 dB,噪声系数小于1.8 dB,输入驻波比小于2,输出驻波比小于1.6。该放大器达到了预定的技术指标,性能良好。
提出一种标准CMOS工艺结构的低压、低功耗电压基准源,工作电压为5~10 V。利用饱和态MOS管的等效电阻特性,对PTAT基准电流进行动态电流反馈补偿,设计了一种输出电压为1.3 V的带隙基准电路。使输出基准电压温度系数在-25~+120℃范围的温度系数为7.427pp-m/℃,在27℃时电源电压抑制比达82 dB。该基准源的芯片版图面积为0.022 mm2,适用于低压差线性稳压嚣等领域。
功率放大器是大功率器件,其自身会消耗大部分的功耗,并导致功率放大器芯片的温度在一个很大的范围内变化,因此功率放大器的控制电路需要对环境温度的变化不敏感。针对这一要求,设计出一个对温度不敏感的全差分CM0S运算放大器,该运算放大器采用TSMC0.18μm工艺,选用折叠式共源共栅、宽摆幅偏置电路结构。在负载电容为10 pF条件下,最大直流增益达到115dBm,相位裕度为70°;在整个温度范围内(-40~+125℃)运算放大器的增益变化仅为1dBm,相位裕度仅变化5°,满足设计要求。
用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。 由于来自传感器/变送器
ADC12C/DSxxx与ADC14C/DSxxx ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模数转换器内置高性能的采样及保持放大器和高精度带隙电压参考电路,输入带宽高达1GHz,因此可以支持中频采样工作。此外,这系列芯片输入方面有单及双
介绍目前应用于微波平面电路小型化领域的DGS结构,通过仿真试验研究了DGS结构对耦合微带双线的影响,基于仿真结果设计小型化、结构简单的超宽带高通滤波器,并制作实物进行测量,实测数据与仿真结果基本吻合。
混频器作为超外差接收机的重要组成部分,已经在雷达、通信、电子对抗、广播电视、遥控遥测等诸多领域中得到了广泛的应用。其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。本文从工程角度出发,着重分析了混频器设计中应
采用斩波失调稳定技术设计了一种包括辅助运放和主放大器的仪表放大器。辅助运放采用内置解调器结构,形成低噪声和低失调电压来调节主运放的噪声和失调,使输出极点成为主极点,无需低通滤波器。仪表放大器的带宽由主运放决定。本电路采用TSMC 0.35 μm 5 V混合信号工艺设计,利用Cadence公司Spectre进行仿真。结果表明,电路开环增益达87.3 dB,增益带宽积12 MHz,共模抑制比可达117 dB。