运放是模拟电源反馈及各种信号调理电路常用的器件,根据输入信号连接到运放的同相端还是反相端,我们可以将其分为同相输入放大电路,和反相输入放大电路。这两种放大电路有什么区别呢,或者有什么优缺点呢?本文就这一基本话题进行讨论。
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自苏州纳芯微电子(Novosense)首席执行官王升杨介绍了公司最新推出的物联网专用桥/容式传感器调理芯片NSA(C)2862。 王升杨
精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号
数据采集是对温度、压力、湿度、应变以及各种其他物理现象进行的极其多样化的综合性测量。此外,这些测量可能需要在恶劣条件下进行,例如极端温度、离心力和电子噪声环境。
信号调理:就是信号处理电路,把模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出或其他目的的数字信号。模拟传感器可测量很多物理量,如温度、压力、光强等...但由
车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
下图所示电路是一个完整的且具有高集成度的模拟前端工业级信号调理器,它利用一个16位差分输入PulSAR ADC对±10 V工业级信号进行数字转换。该电路仅利用两个模
做仪器研制往往面临两个选择:是山寨国外成熟的产品设计,还是自主设计一套技术方案?山寨国外成熟产品,风险低,只要山寨的功夫到了一定水平,肯定能够做出性能和国外产品差距不大的科研样机。自主创新则风险大得多
电路功能与优势图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位 置)。LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑 动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适
摘要:为了测量某试件多点温度,且温度跨度很大,还要达到要求精度,本文利用几种不同类型的传感器(AD590、PT1000和K型热电偶)进行采集,其输出形式(电流源、电阻和热电势)和大小均不相同,设计了电源电路、信号转换
信号调理电路的设计及仿真仿真的过程可分为以下几个步骤:1.数据输入:将用户创建的电路图结构、元件数据读入,选择分析方法;2.参数设置:程序会检查输入数据的结构和性质,以及电路中阐述的内容对参数进行设置。3.电
INA128的内部结构图如图5所示。 图5 INA128的内部结构图增益设定INA128的基本连接中用一个独立的外部电阻RG可以获得的放大倍数为:G=1+50kΩ/RG。式中50kΩ为INA128内部的两个放大器反馈电阻之和,它们都
20世纪90年代,传感器与微型电子记录仪组为一体的存储测试产品在国际上出现。存储测试技术是从七十年代开始的一种新的弹上参数的测试方法,它是在不影响被测对象或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型数据采
智能加速度传感器可以有效地克服对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,扩大了加速度传感器的应用范围,实现了加速度的精确测量。对于智能加速度传感器的设计,我们要综
1 引言20世纪80年代,由于个人计算机的应用,出现了以个人计算机为基础的卡式仪器(Personal Computer Card Instrument简称PCCI),也称为个人仪器(Personal Computer)或PC仪器(PCI),它将传统的独立仪器与个人计算机的
摘要:基于高冲击环境试验中对瞬态加速度信号的高精度测试需求,采用存储测试的方法设计了加速度存储测试仪。由于压电式传感器具有灵敏度高、量程大、较高固有频率、耐冲击等优点,所以使用其作为传感元件,设计了电
体的神经信号直接表征着人体自我的意思,研究神经信号为了解、识别人体提供了一条途径。多年来。目前,研究内容主要包括神经电极和神经信号调理电路两部分。神经电极可以将神经电信号从人体中提取出来,而神经信号调
在变送器 的开发应用中,常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这就需要改变变送器原来的输出。为了 满足多种客户的需求,就需有多种输出的变送器。
机车电子柜实时检测系统设计
心音和脉搏是反映人体生理及病理的两项重要指标,它们分别是诊断人体疾病的重要手段之一,具有非常重要的临床意义。为此,对该领域的研究背景、研究现状和发展趋势进行了充分调研,认为现有系统一般是单独的心音或者