超声波流量计在当今的工业生产中用途越来越广,涉及的工业应用类型也越来越丰富,我们注意到特别是气体超声波流量计在天然气管道计量中得到了越来越广泛的应用,因为超声波的测量原理是利用了超声波的传导的特性工作
要考虑噪声误差,理想的测试系统的信噪比应为100。图9显示了不同阻值的测试对象在半秒的测试时间内,为使电压响应达到方根噪声值的电压响应时,所需要的外加测量功率。这些曲线分别是使用锁定放大器[1]法及直流反转法
高频时,由于印制图案间存在分布电容,高频电流有可能通过分布电容引起电路误动作或传导噪声。要特别注意运算放大器的信号相加点的印制图案,由于运算放大器的输人阻抗非常高,皮安数量级的漏电流也会使其受到影响,
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹
增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加
开关电源作为一种通用电源,以其轻、薄、小和高效率等特点为人们所熟知,是各种电子设备小型化和低成本化不可缺少的一种电源方式,已成为当今的主流电源。随着电子信息产业
0 引言 短波信道存在多径时延、多普勒频移和扩散、高斯白噪声干扰等复杂现象。为了测试短波通信设备的性能,通常需要进行大量的外场实验。相比之下,信道模拟器能够在实验室环境下进行类似的性能测试,而且测试费用少
概述 随着半导体技术的快速发展,近年来FPGA的器件容量和输入输出的管脚数量都极大的增加了,例如StratixIV器件,最大的一款EP4SE680拥有68.11万个逻辑单元和1104个输入输出管脚。大量的输出管脚在同一时刻翻转会引起
尽量消除或抑制电子电路的干扰是电路设计和应用始终需要解决的问题。传感器电路通常用来测量微弱的信号,具有很高的灵敏度,如果不能解决好各类干扰的影响,将给电路及其测
在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
开关模式电源会产生噪声。很多应用都需要限制该噪声,从而不影响模拟数据完整性,同时符合某些EMI要求。本文将介绍我们在开关模式电源(SMPS)中发现的各种类型噪声、讨论不
尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下仍会产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由
ADI新近推出了IGBT Gate Driver ADuM4135,这个芯片与当前普遍应用的Gate Driver相比,有着更短的传输延迟,有着更高的CMTI性能,并且还集成了诸多的保护功能。