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18位高精密D-S A/D轉(zhuǎn)換器MCP3421及其應(yīng)用
- MCP3421是美國微芯公司新推出來的一款單通道、低噪聲、18位D-S A/D轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)集成有2.048V電壓基準和可編程增益放大器,并使用II2C串行接口。MCP3421的體積小、低功耗特點,使其成為高分辨率測量電路的理想A/D轉(zhuǎn)換芯片選擇。本文對MCP3421的主要特點、引腳和內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工作原理等進行了詳細闡述,最后給出了典型應(yīng)用電路及使用建議。
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一種基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)
- 摘要 雷達接收機將雷達回波信號變成中頻信號,數(shù)字信號處理系統(tǒng)對中頻信號采樣和處理。本文介紹一種基于A/D和DSP的中頻信號采集技術(shù);給出數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理和框圖,并對A/D與DSP的接口電路進行分析。用FIFO作為兩者之間的接口效果很好;DSP通過CPLD對采樣時序進行控制,可增強系統(tǒng)的靈活性。 關(guān)鍵詞 A/D DSP 高速數(shù)據(jù)采集 FIFO 中頻信號分為和差兩路,高速A/D與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/D與DSP的接口連接是一樣的。兩個A
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一種基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)
- 摘要 雷達接收機將雷達回波信號變成中頻信號,數(shù)字信號處理系統(tǒng)對中頻信號采樣和處理。本文介紹一種基于A/D和DSP的中頻信號采集技術(shù);給出數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理和框圖,并對A/D與DSP的接口電路進行分析。用FIFO作為兩者之間的接口效果很好;DSP通過CPLD對采樣時序進行控制,可增強系統(tǒng)的靈活性。 關(guān)鍵詞 A/D DSP 高速數(shù)據(jù)采集 FIFO 中頻信號分為和差兩路,高速A/D與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/D與DSP的接口連接是一樣的。兩個A
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D類提高音頻放大器的效率
- D 類采用脈寬調(diào)制 (PWM)信號取代AB 類放大器通常采用的線性信號。PWM 信號包括音頻信號以及PWM開關(guān)頻率與諧波。D 類音頻放大器比AB 類放大器效率高得多,因為輸出MOSFET 可從極高阻抗轉(zhuǎn)變?yōu)闃O低阻抗,從而在作用區(qū)操作只有幾納秒。利用上述技術(shù),輸出級上損失的效率極低。此外,LC 過濾器或揚聲器的感應(yīng)元件在各周期還能存儲能量,并可確保切換功率不會在揚聲器中損失。 引言 盡管D 類放大器推出已經(jīng)有一段時間了,但許多人仍不理解D 類放大器工作的基本原理,也不明白其為什么會提供更高效
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HOLTEK新推出HT46R92、HT46R94高電流LED驅(qū)動A/D型MCU
- ?????????????????????????????????????? HT46R92、HT46R94是HOLTEK
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基于FPGA和DSP的高速瞬態(tài)信號檢測系統(tǒng)
- 引 言 目前國內(nèi)急需一種能夠?qū)﹄娀鸸て返陌l(fā)火過程進行實時無損耗監(jiān)測的方法和手段,并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對火工品的可靠性進行準確的判決和認證,解決科研和生產(chǎn)過程中的具體問題。本系統(tǒng)采用感應(yīng)式線圈作為非接觸式啟爆電流的啟爆裝置,并采用高速A/D、FPGA、DSP等先進的集成電路實現(xiàn)了電火工品的無損耗檢測。其主要目的是:第一,解決電火工品可靠性試驗中微秒級瞬態(tài)信號的檢測、處理和存儲技術(shù);第二,為可靠性試驗提供一種在線的無損耗實時檢測系統(tǒng),以便對電火工品的發(fā)火全過程進行監(jiān)測;第三,為電火工品的發(fā)火可靠性認證和評
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP A/D
基于ADuC848的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
- 引 言 目前國內(nèi)的隨鉆測量鉆井壓力工具大部分是引進國外設(shè)備,成本高、維修困難。已經(jīng)使用的國內(nèi)設(shè)備在體積、集成度和精度上有著明顯的不足,并且老化程度高?;诖朔N情況,筆者開發(fā)了一個基于ADuC848微控制器的、可擴展采集通道的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。ADuC848是美國ADI公司最新推出的一款具有軍品標準,單片最多可帶8路模擬信號輸入轉(zhuǎn)換通道,擴展主機/從機模式最多可達16路模擬輸入通道的微控制器。它具有單16位高精度A/D轉(zhuǎn)換器、16位無差錯編碼,大容量64 KBFlash ROM、4 KB片上F
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基于D/A轉(zhuǎn)換器的程控電源設(shè)計
- 引 言 在各種電子電路實驗中,電源是一種必不可少的儀器,目前實驗所用的電源大多是只有固定電壓輸出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺點是輸出電壓不可人為的改變,輸出精度和穩(wěn)定性都不高:在測量上,傳統(tǒng)的電源一般采用指針式或數(shù)字式來顯示電壓或電流,搭配電位器調(diào)整所要的電壓及電流輸出值。 若要調(diào)整精確的電壓輸出,須搭配精確的顯示儀表監(jiān)測:又因電位器的阻值特性非線性,在調(diào)整時,需要花費一定的時間,且會產(chǎn)生漂移,使得最終只好因陋就簡。 隨著
- 關(guān)鍵字: D/A 轉(zhuǎn)換器 電源
一種精度可調(diào)的數(shù)字控制移相原理
- 1 引 言 移相電路在現(xiàn)代通訊技術(shù)、波形調(diào)制和雷達掃描等許多方面有著大量的運用。目前實現(xiàn)方式大致可分為模擬和數(shù)字2類。模擬移相器的電路較為復(fù)雜、線性差、響應(yīng)時間慢,抗電磁干擾能力差。而數(shù)字移相器主要分2類[1]:第一類是運用直接數(shù)字式頻率合成技術(shù)DDS。另一類是利用單片機計數(shù)延時的方法實現(xiàn)。其中使用DDS的移相器的實現(xiàn)精度大多依照"360°/2°"的方式實現(xiàn),即其能夠?qū)崿F(xiàn)180°,90°,45°,22.5°,11.25°
- 關(guān)鍵字: ROM 比較器 D/A
采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路
- 1 引 言 隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應(yīng)[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導(dǎo)通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
- 關(guān)鍵字: A/D 轉(zhuǎn)換器 放大器 模擬IC 電源
OFDM水聲通信信道估計技術(shù)研究
- 水聲信道是一個十分復(fù)雜的時-空-頻變信道,其主要特征是復(fù)雜性、多變性、強多途和有限帶寬。聲傳播損失和海水吸收損失使得水聲信道帶寬受到極大限制,海洋水聲信道中多徑效應(yīng)的存在造成接收信號的畸變和嚴重的碼間干擾,給水聲通信系統(tǒng)的設(shè)計帶來了巨大的困難,信道中的相位起伏使得載波恢復(fù)和相干解調(diào)變得十分困難。在常用的高速水聲通信技術(shù)中,采用相位相干(PSK/QAM)調(diào)制要面對信道起伏時的相干解調(diào)問題,而且要適應(yīng)收發(fā)端相對運動所帶來的多普勒頻移。OFDM作為一種可有效對抗碼間干擾、頻譜利用率高的高速傳輸系統(tǒng),引起人們
- 關(guān)鍵字: OFDM 水聲信道 D/A 通信基礎(chǔ)
HOLTEK新推出8位HT46R4A于A/D型MCU
- HT46R4A是HOLTEK半導(dǎo)體新推出8位精簡A/D型MCU,內(nèi)建9位的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,具有4K Word OTP程序內(nèi)存、192 Byte數(shù)據(jù)存儲器, 6-level stack等規(guī)格,在封裝方面提供44-Pin QFP, 32-Pin DIP及28-Pin SKDIP/SOP等封裝。適用于家電、車用周邊及其它智能控制的產(chǎn)品,其精簡的架構(gòu)提供使用者一個具有優(yōu)異性價比的解決方案。 HT46R4A使用HOLTEK半導(dǎo)體的8位微控制器核心,兼具實用的周邊電路,例如內(nèi)建6信道9位的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器
- 關(guān)鍵字: HOLTEK A/D MCU MCU和嵌入式微處理器
超低輸入電壓升壓電路解決方案
- 便攜式產(chǎn)品一般都采用電池供電,而因為成本和體積方面的考慮,在設(shè)計上有減少使用電池數(shù)量及體積的趨勢。另外,亦因全球能源問題,各種各類的電池使用已備受關(guān)注了。當中包括太陽能電池及燃料電池。 而這樣就會影響到電源電壓比設(shè)備所需的工作電壓為低。這時候,就必須要追加升壓電路了。一般使用的是DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器。 而在這超低輸入電壓的情況下,設(shè)計工程師就會面臨以下的難題。 1 開關(guān)器件的驅(qū)動問題。 2 升壓電路的啟動問題。 3 最大占空比MaxDuty的問題。 在這三個主要問題
- 關(guān)鍵字: DC/D 轉(zhuǎn)換器 模擬技術(shù) 電源技術(shù) 模擬IC 電源
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