- 方波的四種形式,但我們經常遇見的是左上角和右下角的兩種形式,如圖14.4所示。圖 14.4 四種方波波形我們就以右下角為例來分析方波函數(shù),我們可以把積分周期從0~T,移動到-T/2~T/2,因為函數(shù)式周期信號,所以兩個區(qū)間積分的結果一致。我們根據傅里葉級數(shù)系數(shù)公式:當n為偶函數(shù)時,cosnπ=1,則bn=0,當n為奇函數(shù)時,cosnπ=0,bn=2A/nπ任何周期性的信號都可以用無數(shù)個正弦函數(shù)之和來表示,每個正弦函數(shù)分量的頻率是基頻f0=1/T的倍數(shù)。通常,噪聲也是隨著電路的運轉而周期性地存在,因此需要對
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信號調理 模擬技術
- 了解用于RTD應用的不同信號調理電路的基礎知識,包括分壓器、惠斯通電橋電路和ΔΣ轉換器。在本系列的前幾篇文章中,我們討論了電阻溫度檢測器(RTD)的基本原理以及它們的響應特征。本文將討論RTD應用中不同信號調理電路的基礎知識。使用分壓器進行RTD測量可以使用簡單的電阻分壓器將RTD電阻的變化轉換為電壓信號。圖1顯示了鉑RTD的典型電路圖。圖中的Pt1000表示鉑RTD,在0℃時的標稱電阻為1000Ω。鉑電阻溫度檢測器(RTD)的電路圖示例。 圖1. 鉑電阻溫度檢測器電路圖示例。與大多數(shù)電阻式傳感
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RTD傳感器,信號調理
- 這是一款輸入寬電壓120-277V 60Hz,輸出48V,273mA的電源,采用Buck拓撲結構。注:在最初的設計中,預留電感L1、L2,CBB電容C1、C2作為傳導測試元件,預留磁珠FB1、陶瓷貼片電容C9、貼片電阻R14、R15作為輻射測試元件;傳導測試:1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,120V電壓輸入,L線傳導圖像:277V電壓輸入,L線傳導圖像:結果:輸入277V,將近150K的頻率讀點后余量少于3db整改辦法:將C2加大到0.22uf,再次測試圖像如下:結果:
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電路設計 信號調理
- 有網友質疑大家普遍對信號完整性很重視,但對于電源完整性的重視好像不夠,主要是因為,對于低頻應用,開關電源的設計更多靠的是經驗,或者功能級仿真來輔助即可,電源完整性分析好像幫不上大忙,而對于50M -100M以內的中低頻應用,開關電源中電容的設計,經驗法則在大多數(shù)情況下也是夠用的,甚至一些芯片公司提供的Excel表格型工具也能搞定這個頻段的問題,而對于100M以上的應用,基本就是IC的事情了,和板級沒太大關系了,所以電源完整性仿真,除非能做到芯片到芯片的解決方案,加上封裝以及芯片的模型,純粹做板級的仿真意義
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電源管理 信號調理
- 本文基于濺射薄膜技術研制微壓傳感器,充分發(fā)揮濺射薄膜技術優(yōu)勢,通過改進芯體結構解決了輸出靈敏度低的難題。使用PGA900信號調理器對薄膜微壓傳感器進行信號調理,通過內置算法實現(xiàn)傳感器溫度補償和性能優(yōu)化。經過試驗驗證,傳感器的性能穩(wěn)定、輸出特性良好,達到了同類產品的較高水平。
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PGA900 微壓傳感器 濺射薄膜 信號調理 202201
- 一、產品簡介:?4~20mA或0-5V等模擬信號在工業(yè)領域應用廣泛,為更好地將此類信號進行傳輸,我們建議采用電磁隔離進行轉換。模塊化設計、SMD小體積表貼封裝讓整機更可靠,批量生產更高效。金升陽推出TE-T系列,基于它激方案,應用于輸入型信號調理,能精準將微信號隔離轉換。????當前,電子產品設計主張自主IC化,金升陽充分復用電源技術優(yōu)勢,將電源IC應用于TE-T系列,同時將變壓器預封裝,進一步提高產品集成度和可靠性?,F(xiàn)推出5V供電產品,更多輸入電壓產品敬
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信號調理 電源
- 摘要:針對于工業(yè)PLC模擬信號的采集和輸出,本文提出了一種基于ADuC7061的高精度模擬前端設計方案。該系統(tǒng)支持雙通道的PLC模擬信號輸入并提供一路PLC標準電流輸出。該系統(tǒng)在-10~70范圍內達到0.2%的電壓測量精度和
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ADuC7061 模擬前端 信號調理 電流源 高精度
- 引言當今社會人們越來越關注醫(yī)療衛(wèi)生和保健,敬老院、學校、部隊等集體單位體檢時,身高、體重、心率、肺活量等基本生理參數(shù)的測量大多是分開進行或部
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傳感器 MSP430 低功耗 信號調理
- 目前,在PCM/FM遙測體系中模擬信號采集普遍采用8位量化,全部模擬信號均歸一化到O~5 V范圍內,隨著需要采集的模擬信號的類型多樣化,勢必增加信號調理電路的多樣性,不利于系統(tǒng)的簡化和模塊化。在量化位數(shù)一定的系統(tǒng)中,被衰減處理的信號中實際量化誤差等于N倍(N是信號被衰減的倍數(shù))的最小量化誤差,因此合理的信號調理電路和A/D取值是保證量化精度的關鍵。本文提供的方式有效地解決了這個問題,既簡化了前端信號調理電路的復雜度,又充分利用了A/D轉換器的輸入電壓動態(tài)范圍和量化位數(shù)優(yōu)勢,實現(xiàn)了對多路模擬信號的自適應采集
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數(shù)據采集 信號調理 FPGA
- 數(shù)據采集是自動測試系統(tǒng)的主要功能之一,而在一些應用領域,比如超聲、醫(yī)療電子中,信號的頻率范圍不同會要求采樣率的不同。有時,為了配合信號處理算法,甚至要求采樣率在一定范圍內隨意設定。而且,這些應用通常要求多個通道并行采集,甚至是差分單端方式可選擇的輸入。針對這些要求,我們提出了一種最多可達12通道的同步并行多通道數(shù)據采集方案。該方案能實現(xiàn)的最高采樣率為10MS/s,存儲深度2×32M×16bit(2個SDRAM),垂直分辨率14bit,可編程增益為1、2、5、10、100五個等級。
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PCI 數(shù)據采集 信號調理
- 前言:目前,工業(yè)生產安全,環(huán)境污染等問題倍受關注。所發(fā)生的事故中,有一類是由于有毒、易燃、易爆氣體的泄漏所造成。因此,對于此類氣體的檢測,預警及其防范有其重要意義。越來越多的企業(yè)致力于有毒/有害氣體的
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氣體檢測 傳感器 信號調理
- 如果點火時間不正確或部件存在故障,發(fā)動機汽缸就會發(fā)生爆震?,F(xiàn)代汽車在發(fā)動機上安裝了爆震傳感器系統(tǒng),可最大限度減少爆震,進而可最大限度延長發(fā)動機使用壽命,提高功率并改善燃油效率。本文將討論發(fā)動機爆震基礎
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爆震 信號調節(jié) 信號調理
- 0 引言智能電網的發(fā)展,對低壓電器的智能化提出了較高的要求,目前國內使用較多的小型斷路器的智能化穩(wěn)定性不夠,在于其體積較小,將信號采集電路、動作執(zhí)行和智能脫扣器都安裝在本體內,開關內的強電場產生的電磁干
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信號調理 CPLD μC OS-Ⅱ
- 摘要:在瞬態(tài)運動參數(shù)測試中,對存儲測試系統(tǒng)的實時性和功耗提出了更高的要求。提出了一種基于STM32的嵌入式存儲測試系統(tǒng)的設計方案,介紹了該系統(tǒng)關鍵部分的軟硬件設計,主要包括模擬信號調理、數(shù)據采集存儲和USB數(shù)據回讀。該系統(tǒng)具有實時性好、體積小、功耗低的特點,適合于惡劣環(huán)境下加速度信號的采集存儲。試驗結果表明,該系統(tǒng)工作穩(wěn)定,實現(xiàn)了設計目標。
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存儲測試技術 信號調理 STM32 USB LabView
信號調理介紹
信號調理將您的數(shù)據采集設備轉換成一套完整的數(shù)據采集系統(tǒng),這是通過幫助您直接連接到廣泛的傳感器和信號類型(從熱電偶到高電壓信號)來實現(xiàn)的。關鍵的信號調理技術可以將數(shù)據采集系統(tǒng)的總體性能和精度提高10倍。
信號調理簡單的說就是將待測信號通過放大、濾波等操作轉換成采集設備能夠識別的標準信號。是指利用內部的電路(如濾波器、轉換器、放大器等…)來改變輸入的訊號類型并輸出之。因為工業(yè)信號有些是高壓,過 [
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