集成相位鉴频器(见图5.5-32)是由线性相移网络(由C1、C2和L组成)与模拟乘法器(BG314或MC1496)共同组成。它是把移相前后的信号直接在模拟乘法器中相乘法器中相乘来实现鉴频的。在图5.5-32A和B中,输入调频信号U1
图5.5-26为电感耦合相位鉴频器。L1C1和L2C2分别为一次、二次回路,它们都调谐在输入FM信号的载频WC上,即FO=FCO一次、二次之间有两种耦合:一是L1、L2之间的互感耦合;一是通过电容CO(对输入信号频率接近短路)的耦
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3521及IR3529 XPhase芯片组解决方案,为新一代高性能AMD处理器的整个负载范围提供卓越的效率。IR3521 XPhase控制IC支持高速 (HS) I2C串行通信,以提供整体系
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电路的功能作为函数发生器的振荡器,很容易产生短脉冲串波。本电路不仅有普通的CR振荡器和脉冲发生器,还有可产生短脉冲器的附加器电路。短脉冲波大多作为测量音响设备传输状态或电子仪器动态特性的信号源使用。电路
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合成器。 此一PLL-VCO电路的设计规格如表l所示。振荡频率范围为40M~60MHz内的10MHz宽。每一频率阶段(step)宽幅为10
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合成器。 此一PLL-VCO电路的设计规格如表l所示。振荡频率范围为40M~60MHz内的10MHz宽。每一频率阶段(step)宽幅为10
电路的功能如果频率不变,可很容易实现90度移相,但是频率一量偏离FO=1/2πCR,相移量也就跟着改变。如果采用多级90度移相电路组合,频率即使发生变化,相移量也不会跟着改变。但本电路的组成与上述方式有所不同,它
电路的功能移相电路的种类很多,在低频范围内,可使用由OP放大器和电容、电阻(CR)构成的移相器。为了移相90度,必须建立W=1/CR的关系,输入频率改变时,相移量也与之成比例地变化。这种移相器只能在频率固定的条件
电路的功能采用通用OP放大器的绝对值电路,信号频率如果超过数百千赫时,输出波形就会出现混乱或灵敏度下降。本电路与“可对微电压进行整流的绝对值输出电路”的电路基本相同,但选用了开环频率特性好的视频OP放大器
电路的功能测量开关或接线柱类的接点电阻时,必须使用微电阻测量电路,特别是测量信号电平小的印刷电路板的接线柱,若不使用微电流测量就不可能实现。本电路组成为自锁放大器,采用了高增益放大器,可用100UA测量电流
电路的功能该电路是一种由CPU控制的输入4个数据来设定*1、*10、*100、*1000倍的DC放大器。从电路图即可看出,用来切换放大倍数的模拟开关被直接接在OP放大器的输入端子上,所以这种放大器是一种不因通态电阻而产生误
OP放大器的最大特点,是可根据周围安装的元件自由演出电路的特性。因此,可利用电阻、电容,控制电路的频率特性。有代表性的是有源滤波器。滤波器的名字虽然不同,但存在可发挥相同作用的功能电路。 唱片也是数字
在低成本FPGA中实现动态相位调整
摘要:通过对DDS的信号模拟器设计的研究,不仅设计出能够实现普通射频合成信号源的功能,正如能够在幅度、频率等方面对所需生成的信号加以控制,也能够实现定频、扫频以及跳频等输出方式上的选择。同时,该系统增加
摘要:针对传统信号源精度低的特点,提出一种新的函数信号发生器设计方案。这里介绍的函数信号发生器由CPLD、单片机控制模块、键盘、LED显示、D/A转换模块组成。采用直接数字频率合成(DDFS)技术,用单片机控制CPLD的
摘要:针对传统信号源精度低的特点,提出一种新的函数信号发生器设计方案。这里介绍的函数信号发生器由CPLD、单片机控制模块、键盘、LED显示、D/A转换模块组成。采用直接数字频率合成(DDFS)技术,用单片机控制CPLD的
其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,获取相关信息。该方法具有无创、无害、廉价的优点。生物电阻抗技术是利用生物组织与器官的电特性及其变化规律提取
其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,获取相关信息。该方法具有无创、无害、廉价的优点。生物电阻抗技术是利用生物组织与器官的电特性及其变化规律提取
直扩导航系统中数字科思塔斯环的FPGA设计与实现