亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

信號(hào)發(fā)生電路

  • 場效應管四路模塊使用說明

    一、 尺寸:長63mmX寬48mmX高16mm 二、 主要芯片:FR1205(NMOS) 三、 輸入控制電壓:直流5V 輸出控制電壓12V~55V,電流為44A 四、串口下載程序 五、 特點: 1、輸入控制電源與被控電源隔離 2、具有四路輸出信號指示。 3、具有四路光耦隔離 4、四路輸入信號低電平有效時有效 5、輸入使用排針可方便與單片機設備相連 6、輸出使用接線端子可方便接被控設備供電電源 7、輸出可控制5—55V直流電源

    標簽: 場效應管 使用說明 模塊

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:zhf01y

  • 電位計訊號轉換器

    電位計訊號轉換器 AT-PM1-P1-DN-ADL 1.產品說明 AT系列轉換器/分配器主要設計使用于一般訊號迴路中之轉換與隔離;如 4~20mA、0~10V、熱電偶(Type K, J, E, T)、熱電阻(Rtd-Pt100Ω)、荷重元、電位計(三線式)、電阻(二線式)及交流電壓/電流等訊號,機種齊全。 此款薄型設計的轉換器/分配器,除了能提供兩組訊號輸出(輸出間隔離)或24V激發電源供傳送器使用外,切換式電源亦提供了安裝的便利性。上方并設計了電源、輸入及輸出指示燈及可插拔式接線端子方便現場施工及工作狀態檢視。 2.產品特點 可選擇帶指撥開關切換,六種常規輸出信號0-5V/0~10V/1~5V/2~10V/4~20mA/ 0~20mA 可自行切換。 雙回路輸出完全隔離,可選擇不同信號。 設計了電源、輸入及輸出LED指示燈,方便現場工作狀態檢視。 規格選擇表中可指定選購0.1%精度 17.55mm薄型35mm導軌安裝。 依據CE國際標準規范設計。 3.技術規格 用途:信號轉換及隔離 過載輸入能力:電流:10×額定10秒 第二組輸出:可選擇 輸入范圍:P1:0 Ω ~ 50.0 Ω / ~ 2.0 KΩ P2:0 Ω ~ 2.0 KΩ / ~ 100.0 KΩ 精確度: ≦±0.2% of F.S. ≦±0.1% of F.S. 偵測電壓:1.6V 輸入耗損: 交流電流:≤ 0.1VA; 交流電壓:≤ 0.15VA 反應時間: ≤ 250msec (10%~90% of FS) 輸出波紋: ≤ ±0.1% of F.S. 滿量程校正范圍:≤ ±10% of F.S.,2組輸出可個別調整 零點校正范圍:≤ ±10% of F.S.,2組輸出可個別調整 隔離:AC 2.0 KV 輸出1與輸出2之間 隔離抗阻:DC 500V 100MΩ 工作電源: AC 85~265V/DC 100~300V, 50/60Hz 或 AC/DC 20~56V (選購規格) 消耗功率: DC 4W, AC 6.0VA 工作溫度: 0~60 ºC 工作濕度: 20~95% RH, 無結露 溫度系數: ≤ 100PPM/ ºC (0~50 ºC) 儲存溫度: -10~70 ºC 保護等級: IP 42 振動測試: 1~800 Hz, 3.175 g2/Hz 外觀尺寸: 94.0mm x 94.0mm x 17.5mm 外殼材質: ABS防火材料,UL94V0 安裝軌道: 35mm DIN導軌 (EN50022) 重量: 250g 安全規范(LVD): IEC 61010 (Installation category 3) EMC: EN 55011:2002; EN 61326:2003 EMI: EN 55011:2002; EN 61326:2003 常用規格:AT-PM1-P1-DN-ADL 電位計訊號轉換器,一組輸出,輸入范圍:0 Ω ~ 50.0 Ω / ~ 2.0 KΩ,輸出一組輸出4-20mA,工作電源AC/DC20-56V

    標簽: 電位計 訊號 轉換器

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:feitian920

  • 用ADC0832設計的兩路電壓表

    用ADC0832設計的兩路電壓表1 源代碼

    標簽: 0832 ADC 電壓表

    上傳時間: 2014-01-05

    上傳用戶:momofiona

  • 多路模擬信號采集器

    這是多路模擬信號采集器,歡迎大家下載觀看

    標簽: 多路 模擬信號 采集器

    上傳時間: 2013-12-09

    上傳用戶:wfl_yy

  • 多路復用器、模擬開關設計指南

    多路復用器、模擬開關設計指南

    標簽: 多路復用器 模擬開關 設計指南

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:guojin_0704

  • 基于周期平穩的盲信噪比估計方法

    基于對信號的周期平穩統計量的分析,提出了一種高斯白噪聲信道下的盲信噪比估計方法。對信號的調制方式沒有要求,也不需要發送端發送己知數據。

    標簽: 周期 信噪比

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:hakim

  • 過采樣法提高A_D分辨率和信噪比

    介紹一種簡便的方法, 只用軟件就可以將轉換器位數提高, 并且還能同時提高采樣系統的信噪比。通過實際驗證, 證明該方法是成功的。

    標簽: A_D 過采樣 分辨率 信噪比

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:zhenyushaw

  • 對非整周期正弦波形信噪比計算方法的研究

    以雙音多頻信號為例,通過運用快速傅里葉變換和Hanning窗等數學方法,分析了信號頻率,電平和相位之間的關系,推導出了計算非整周期正弦波形信噪比的算法,解決了數字信號處理中非整周期正弦波形信噪比計算精度低下的問題。以C編程語言進行實驗,證明了算法的正確性和可重用性,并可極大的提高工作效率。

    標簽: 周期 信噪比 正弦 波形

    上傳時間: 2014-01-18

    上傳用戶:laomv123

  • 時鐘分相技術應用

    摘要: 介紹了時鐘分相技術并討論了時鐘分相技術在高速數字電路設計中的作用。 關鍵詞: 時鐘分相技術; 應用 中圖分類號: TN 79  文獻標識碼:A   文章編號: 025820934 (2000) 0620437203 時鐘是高速數字電路設計的關鍵技術之一, 系統時鐘的性能好壞, 直接影響了整個電路的 性能。尤其現代電子系統對性能的越來越高的要求, 迫使我們集中更多的注意力在更高頻率、 更高精度的時鐘設計上面。但隨著系統時鐘頻率的升高。我們的系統設計將面臨一系列的問 題。 1) 時鐘的快速電平切換將給電路帶來的串擾(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時鐘對電路板的設計提出了更高的要求: 我們應引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統時鐘高于100MHz 的情況下, 應使用高速芯片來達到所需的速度, 如ECL 芯 片, 但這種芯片一般功耗很大, 再加上匹配電阻增加的功耗, 使整個系統所需要的電流增大, 發 熱量增多, 對系統的穩定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時鐘相應的電磁輻射(EM I) 比較嚴重。 所以在高速數字系統設計中對高頻時鐘信號的處理應格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時鐘分相技術, 以低頻的時鐘實現高頻的處 理。 1 時鐘分相技術 我們知道, 時鐘信號的一個周期按相位來分, 可以分為360°。所謂時鐘分相技術, 就是把 時鐘周期的多個相位都加以利用, 以達到更高的時間分辨。在通常的設計中, 我們只用到時鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統的時間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時鐘分為4 個相位(0°、90°、180°和270°) , 系統的時間分辨就 可以提高為原來的4 倍(如圖1b 所示)。 以前也有人嘗試過用專門的延遲線或邏輯門延時來達到時鐘分相的目的。用這種方法產生的相位差不夠準確, 而且引起的時間偏移(Skew ) 和抖動 (J itters) 比較大, 無法實現高精度的時間分辨。 近年來半導體技術的發展, 使高質量的分相功能在一 片芯片內實現成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優異的時鐘 芯片。這些芯片的出現, 大大促進了時鐘分相技術在實際電 路中的應用。我們在這方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時間性能, 必須確保分相時鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設計中, 通常用一個低頻、高精度的 晶體作為時鐘源, 將這個低頻時鐘通過一個鎖相環(PLL ) , 獲得一個較高頻率的、比較純凈的時鐘, 對這個時鐘進行分相, 就可獲得高穩定、低抖動的分 相時鐘。 這部分電路在實際運用中獲得了很好的效果。下面以應用的實例加以說明。2 應用實例 2. 1 應用在接入網中 在通訊系統中, 由于要減少傳輸 上的硬件開銷, 一般以串行模式傳輸 圖3 時鐘分為4 個相位 數據, 與其同步的時鐘信號并不傳輸。 但本地接收到數據時, 為了準確地獲取 數據, 必須得到數據時鐘, 即要獲取與數 據同步的時鐘信號。在接入網中, 數據傳 輸的結構如圖2 所示。 數據以68MBös 的速率傳輸, 即每 個bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個數據 幀的開頭有一個用于同步檢測的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時鐘信號, 一般時間 分辨應該達到1ö4 的時鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說, 系統時鐘頻率應在300MHz 以 上, 在這種頻率下, 我們必須使用ECL inp s 芯片(ECL inp s 是ECL 芯片系列中速度最快的, 其 典型門延遲為340p s) , 如前所述, 這樣對整個系統設計帶來很多的困擾。 我們在這里使用鎖相環和時鐘分相技術, 將一個16MHz 晶振作為時鐘源, 經過鎖相環 89429 升頻得到68MHz 的時鐘, 再經過分相芯片AMCCS4405 分成4 個相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個相位的68MHz 時鐘中選擇出與數據同步性最好的一個。選擇的依據是: 在每個數據幀的頭部(HEAD) 都有一個8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個相位的時鐘去鎖存數據, 如果經某個時鐘鎖存后的數據在這個指定位置最先檢測出這 個KWD, 就認為下一相位的時鐘與數據的同步性最好(相關)。 根據這個判別原理, 我們設計了圖4 所示的時鐘分相選擇電路。 在板上通過鎖相環89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時鐘: 用這4 個 時鐘分別將輸入數據進行移位, 將移位的數據與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認為檢 出了KWD。將4 路相關器的結果經過優先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時鐘。這里, 我們運用AMCC 公司生產的 S4405 芯片, 對68MHz 的時鐘進行了4 分 相, 成功地實現了同步時鐘的獲取, 這部分 電路目前已實際地應用在某通訊系統的接 入網中。 2. 2 高速數據采集系統中的應用 高速、高精度的模擬- 數字變換 (ADC) 一直是高速數據采集系統的關鍵部 分。高速的ADC 價格昂貴, 而且系統設計 難度很高。以前就有人考慮使用多個低速 圖5 分相技術應用于采集系統 ADC 和時鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時鐘分相電路產生的相位不準確, 時鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產生較 大的孔徑晃動(Aperture J itters) , 無法達到很 好的時間分辨。 現在使用時鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術應用在高速數據采集系統中: 以4 分相后 圖6 分相技術提高系統的數據采集率 的80MHz 采樣時鐘分別作為ADC 的 轉換時鐘, 對模擬信號進行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號經過 緩沖、調理, 送入ADC 進行模數轉換, 采集到的數據寫入存儲器(M EM )。各個 采集通道采集的是同一信號, 不過采樣 點依次相差90°相位。通過存儲器中的數 據重組, 可以使系統時鐘為80MHz 的采 集系統達到320MHz 數據采集率(如圖6 所示)。 3 總結 靈活地運用時鐘分相技術, 可以有效地用低頻時鐘實現相當于高頻時鐘的時間性能, 并 避免了高速數字電路設計中一些問題, 降低了系統設計的難度。

    標簽: 時鐘 分相 技術應用

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:xg262122

  • 振蕩電路的設計-實用電子路

    振蕩電路的設計-實用電子路

    標簽: 振蕩電路 電子

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:moerwang

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
久久久之久亚州精品露出| 韩国av一区二区三区| 欧美精品久久久久久久免费观看 | 欧美精品www| 欧美韩日视频| 一区二区欧美激情| 国产麻豆综合| 欧美日韩网址| 久久最新视频| 亚洲在线一区| 夜久久久久久| 国产亚洲精品福利| 欧美日韩亚洲视频| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 亚洲毛片在线看| 亚洲福利一区| 一区精品在线| 国产亚洲精品久久久久久| 欧美成人综合一区| 免费成人在线观看视频| 99视频有精品| 在线成人av.com| 国产色视频一区| 欧美激情一区二区三区在线| 久久九九热免费视频| 日韩午夜免费| 亚洲国产精品视频| 1769国产精品| 日韩视频在线免费观看| 在线不卡亚洲| 国产偷久久久精品专区| 亚洲日本va在线观看| 国产精品美女xx| 国产精品大全| 国产精品丝袜91| 国产欧美精品一区二区三区介绍| 国产精品你懂的| 国产香蕉97碰碰久久人人| 国产免费观看久久黄| 国产日韩专区| 亚洲国产精品专区久久| 在线精品一区二区| 99精品视频一区| 久久国产一二区| 欧美大片免费久久精品三p| 欧美激情精品久久久久久大尺度 | 亚洲第一区在线| 亚洲国产精品成人va在线观看| 欧美激情精品久久久久| 一区二区三区在线视频播放| 韩国成人精品a∨在线观看| 亚洲啪啪91| 亚洲一区图片| 欧美不卡一卡二卡免费版| 欧美午夜电影网| 尤物网精品视频| 亚洲欧美在线视频观看| 欧美日韩国产探花| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲三级网站| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欧美二区在线| 一区二区在线观看视频在线观看| 99av国产精品欲麻豆| 美女诱惑一区| 在线欧美一区| 欧美亚洲免费电影| 国产亚洲欧美日韩精品| 亚洲激情一区二区| 久久综合网hezyo| 国产日韩亚洲欧美| 欧美在线看片| 国产综合精品| 性xx色xx综合久久久xx| 国产精品剧情在线亚洲| 亚洲视频在线观看免费| 麻豆成人小视频| 国产欧美一区二区白浆黑人| av成人免费| 欧美日韩在线精品| 中文日韩在线| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 亚洲电影中文字幕| 欧美丝袜一区二区三区| 国产精品99久久久久久白浆小说 | 国产美女精品视频免费观看| 午夜精品美女自拍福到在线 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 国产免费观看久久| 快射av在线播放一区| 99国产精品| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 欧美亚洲一区二区在线| 在线播放视频一区| 国产精品久久毛片a| 欧美大片专区| 亚洲国产天堂久久综合| 性做久久久久久久久| 国产精品一二三| 欧美成人激情在线| 性欧美video另类hd性玩具| 亚洲第一区中文99精品| 国产精品丝袜白浆摸在线| 欧美激情精品| 一区二区三区偷拍| 日韩午夜免费视频| 亚洲日韩欧美视频一区| 亚洲激情在线| 亚洲精品五月天| 日韩视频一区二区三区| av不卡免费看| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲成色最大综合在线| 亚洲国产高清在线观看视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 欧美激情在线有限公司| 久久久国产视频91| 美日韩精品视频| 欧美成年人网站| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 欧美日韩三区| 国产日韩欧美另类| 亚洲第一在线视频| 亚洲免费观看高清在线观看 | 欧美激情欧美狂野欧美精品| 美女999久久久精品视频| 免费成人你懂的| 国产精品久久国产三级国电话系列 | 久久一区二区精品| 欧美视频在线观看| 伊人色综合久久天天五月婷| 亚洲区国产区| 久久精品国产一区二区三区免费看| 久久综合狠狠综合久久综合88| 欧美日韩国产成人在线91| 国产情人节一区| 欧美11—12娇小xxxx| 国产亚洲精品久久久| 亚洲视频精选| 欧美日韩国产一中文字不卡| 亚洲第一伊人| 一区二区三区毛片| 久久在线免费| 国色天香一区二区| 欧美专区18| 国产一区二区精品久久99| 小黄鸭视频精品导航| 一区二区三区 在线观看视频| 欧美在线啊v一区| 香蕉av777xxx色综合一区| 欧美精选在线| 99精品视频免费观看视频| 国产精品性做久久久久久| 亚洲一区二区三区在线播放| 欧美无砖砖区免费| 性伦欧美刺激片在线观看| 国产精品网站在线播放| 亚洲视频中文字幕| 国产视频在线观看一区二区三区 | 国产精品萝li| 亚洲欧美在线免费| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 最新国产乱人伦偷精品免费网站 | 国产综合久久| 老司机免费视频久久| 久久久久久999| 亚洲人成网站精品片在线观看| 理论片一区二区在线| 一区二区三区导航| 黑丝一区二区三区| 欧美精品一区二| 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 性欧美大战久久久久久久久| 国产精品视频yy9099| 欧美大片在线影院| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 国产精品资源在线观看| 欧美日韩日日夜夜| 欧美精品 国产精品| 久久久久久久久伊人| 亚洲一区二区三| 中文精品视频| 一区二区三区四区国产| 一区二区av在线| 亚洲桃色在线一区| 亚洲欧美日产图| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 欧美日韩国产成人在线免费| 久久男人av资源网站| 亚洲欧美清纯在线制服| 亚洲欧洲一区二区天堂久久 | 国产精品美腿一区在线看 | 欧美精品大片| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 国产乱码精品一区二区三| 久久一区二区三区av| 亚洲综合精品四区| 亚洲午夜一二三区视频| 亚洲欧洲日夜超级视频| 黄网站免费久久|