文中介绍了Micro Linear公司的一款单片正弦信号发生芯片ML2035,它可以在几乎不需要其它外围器件的条件下,产生从直流到25kHz的正弦信号,并利用此芯片完成了简易正弦信号发生器电路的设计。
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。
根据模块的功能要求及环境要求,设计时首先初步确定了电路模式,并绘制出电路原理图,然后进一步分析原理框图中所需的元器件,并借助EDA仿真来模拟分选元器件,以基本实现电路功能。
MAX1524采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和其它低功耗的电子产品中。
使用CPLD与音频专用数模/模数集成电路实现音频精确延时系统,详细阐述了设计思路并给出了系统自顶向下的设计过程。
IGBT是绝缘栅极双极型晶体管。它是一种新型的功率开关器件,电压控制器件,具有输入阻抗高、速度快、热稳定性强、耐压高方面的优点,因此在现实电力电子装置中得到了广泛的应用。
所有的数字电路都需要依靠时钟信号来使组件的运作同步,每单位时间内电路可运作的次数取决于时钟的频率,因此时钟运作的频率即被大家视为系统运作的性能指针。
本文中,与TrenchStop-IGBT并联的二极管是根据IGBT技术与应用条件进行设计的。
本文通过在QuartursⅡ开发平台下,一种能够实现等占空比、非等占空比整数分频及半整数分频的通用分频器的FPGA设计与实现,介绍了利用VHDL硬件描述语言输入方式,设计数字电路的过程。
一个解决方案是将两个转换器并联,使最大负载电流增大一倍。
A/D转换接口电路是数据采集系统前向通道中的一个环节,它的作用是将模拟信号转换成可供计算机处理的数字信号,是一般控制系统中不可缺少的环节之一。
本文所设计的16位16通道零相位差数据采集系统不仅具有较高的转化精度,而且提供多通道零相位差特性。
详细介绍了一种新型电流型三相直接式五电平拓扑,研究了该拓扑的控制策略。给出了仿真和实验波形,仿真结果和实验波形验证了文中所做的分析。
介绍了基于DSP和CPLD技术,高精度多通道的ADC系统的设计与实现方案,利用简单的硬件电路和软件编程,采用DSP和CPLD相结合的方法,动态地设置采样通道,控制模数转换器MAX1162的数据采样及传输。
本文研究了一种能够分别产生IM3和IM5的预失真器,他能很好地改善3阶和5阶交调分量。