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差分電路設(shè)(shè)計

  • 你好 放大器初識篇

    《你好,放大器(初識篇)》,科學(xué)出版社出版,外文書名: Hello, Amplifier,作者:楊建國。本書是《你好,放大器》的初識篇,是學(xué)習(xí)放大器的入門書。第1章介紹放大器的歷史和分類定義。第2章用大量篇幅介紹放大器關(guān)鍵指標,以及閱讀數(shù)據(jù)手冊的方法。第3章介紹各種各樣的運算放大器,包括精密運放、高速運放、電流反饋型運放和全差分運放。第4章是使用放大器的共性問題,這些問題都是作者在指導(dǎo)學(xué)生的過程中頻繁遇到的。第5章介紹一些典型的放大電路。最后,第6章針對初學(xué)者介紹儀器、調(diào)試、故障排查,以及報告撰寫。針對“如何讓更多用戶簡單使用放大器”這一問題,《你好,放大器(初識篇)》從學(xué)習(xí)、應(yīng)用、設(shè)計等多角度,講解放大器定義、分類和選用,運算放大器的關(guān)鍵指標,多種多樣的運算放大器,使用放大器的共性問題,典型放大電路分析,儀器使用、焊接、調(diào)試和撰寫報告等內(nèi)容。《你好,放大器(初識篇)》適合學(xué)過模擬電子技術(shù)但還不能完全駕馭放大器的讀者,特別是參加全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽的學(xué)生閱讀,也適用于企業(yè)的員工培訓(xùn)和再提高。

    標簽: 放大器

    上傳時間: 2022-02-28

    上傳用戶:kent

  • 美國模擬電子技術(shù)教材 博伊爾斯塔德

    本書的核心內(nèi)容是關(guān)于半導(dǎo)體器件和有源電路的模擬電子電路基礎(chǔ)。兩位作者Robert L.Boylestad和Louis Nashelsky都是在大學(xué)從事電路分析、電子電路基礎(chǔ)等相關(guān)學(xué)科教學(xué)的資深教授,在電子電路學(xué)科領(lǐng)域出版了多部優(yōu)秀教材,受到很高的評價。本書自1972年首次出版至今已經(jīng)修訂至第九版,涵蓋了更廣泛和新穎的內(nèi)容,成為流行30多年的優(yōu)秀經(jīng)典教材。這本改編版在第九版原版內(nèi)容的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)高等教育中模擬電子電路課程的特點,進行了部分內(nèi)容的調(diào)整。 內(nèi)容提要 本書是英文原版教材Electronic Devices and Circuit Theory,Ninth.Edition之英文改編版《模擬電子技術(shù)》的翻譯版,內(nèi)容包括半導(dǎo)體器件基礎(chǔ)、二極管及其應(yīng)用電路、晶體管和場效應(yīng)管放大電路的基本原理及頻率響應(yīng)、功率放大電路、多級放大電路、差分放大電路、電流源等模擬集成電路的單元電路、反饋電路、模擬集成運算放大器、電壓比較器和波形變換電路等。本書對原版教材進行了改編,精簡了內(nèi)容,突出了重點,補充了必要知識點,內(nèi)容更加新穎和系統(tǒng)化,反映了器件和應(yīng)用的發(fā)展趨勢,強調(diào)了系統(tǒng)工程的概念。 本書與英文版教材配套使用,適合電子、計算機、通信等相關(guān)專業(yè)電子電路基礎(chǔ)課程40學(xué)時到68學(xué)時的中文或雙語教學(xué)要求,也可供相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員的學(xué)習(xí)和參考。 

    標簽: 模擬電子

    上傳時間: 2022-03-21

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  • 《GPS原理與接收機設(shè)計》

    《GPS原理與接收機設(shè)計》電子工業(yè)出版社——謝鋼,很好的接收機書籍。《GPS原理與接收機設(shè)計》系統(tǒng)、透徹地闡述了GPS及其接收機設(shè)計的各項相關(guān)內(nèi)容,包括GPS信號結(jié)構(gòu)、時空坐標系、測量值、定位原理、卡爾曼濾波、接收機的射頻前端、信號捕獲和信號跟蹤。此外,《GPS原理與接收機設(shè)計》還介紹了差分精密定位、GPS與慣性導(dǎo)航的組合和地圖匹配三方面GPS應(yīng)用技術(shù),并對多路徑、電磁干擾、互相關(guān)干擾、高靈敏度GPS、輔助GPS等關(guān)鍵課題做了論述。《GPS原理與接收機設(shè)計》理論分析清晰,實用性強,并且內(nèi)容力求反映近些年來出現(xiàn)的GPS最新技術(shù)和成果。

    標簽: gps 接收機

    上傳時間: 2022-03-27

    上傳用戶:qdxqdxqdxqdx

  • 大學(xué)生電子設(shè)計競賽G題 手寫繪圖板 原理圖+PCB+論文+源碼

    大學(xué)生電子設(shè)計競賽G題 手寫繪圖板 原理圖+PCB+論文摘要: 本設(shè)計目的得到一個較為精確的手寫繪圖板,我們通過一個恒流源接入覆銅板并將八個精密電阻引入,當(dāng)觸摸筆接觸到覆銅板任意一個位置時便會檢測到一個小電壓信號,通過這一原理我們在覆銅板上通過表筆的移動采集差分信號,差分信號有助于信號傳輸,我們將采集到得信號進行電壓跟隨以提高電路帶負載的能力從而得到較為穩(wěn)定的小電壓信號,再進行前置高精度較高增益放大并通過低通濾波然電路后進入電壓跟隨電路從而得到更穩(wěn)定的信號并提高信號準確度及性價比。被放大的電壓信號被高精度的AD采集,經(jīng)過51單片機的處理得到信號數(shù)據(jù)并將處理的信號顯示到液晶上,從而實現(xiàn)實時顯示表筆的位置坐標的要求及其他的顯示要求。

    標簽: 大學(xué)生電子設(shè)計競賽

    上傳時間: 2022-04-11

    上傳用戶:jiabin

  • 基于STM32和AD7791實現(xiàn)電子秤設(shè)計

    本設(shè)計以 STM32 單片機和 AD7791 實現(xiàn)電子秤的設(shè)計。設(shè)計采用電阻式應(yīng)變片組成應(yīng)變電橋的稱重傳感器采集重量的電壓信號,采用兩個零漂移放大器 ADA4528 組成了前端差分放大電路,設(shè)計采用了差分濾波器和共模濾波器,有效抑制了進入模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊 AD7791 中的噪聲,STM32 通過 SPI 接口控制 AD7791 進行數(shù)據(jù) A/D 轉(zhuǎn)換,讀取和數(shù)據(jù)處理,在 LCD 顯示屏顯示測量結(jié)果。經(jīng)過實際測試,稱重傳感器測量范圍在 1g ~ 6KG 之間,測量范圍在 10g 內(nèi)時測量誤差能達到 0.2g 之內(nèi)。

    標簽: stm32 ad7791 電子秤

    上傳時間: 2022-05-07

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  • EES軟件中文教程

    EES軟件中文教程EES 是工程方程解答器的英文字母的首字母縮寫詞。 EES 的基本功能是解代數(shù)方程組。EES 也能解差分方程、 有復(fù)雜變量的方程、 做工程優(yōu)化、 提供線性和非線性回歸并可繪出良好的二維圖形。 EES 的最早版本開發(fā)于 Apple Macintosh 計算機和 Windows 操作系統(tǒng)。這本使用手冊描述了基于 Windows 操作系統(tǒng)的 EES 版本, 包括 Windows 95/98/2000 和 WindowsNT4。EES 和現(xiàn)有的方程組數(shù)值解程序之間有兩個主要的差別。 首先,EES 自動識別和求解必須同時求解的方程組。這個特點簡化了用戶的工作并可使解答器永遠在最佳效率下工作。 其次,EES 提供了很多對工程計算非常有用的內(nèi)置數(shù)學(xué)和熱物性函數(shù)。 例如, EES 中內(nèi)置有蒸汽性質(zhì)表, 根據(jù)任意兩個物性參數(shù)就可通過調(diào)用一個內(nèi)置函數(shù)而獲得其它的物性參數(shù)。 對于大多數(shù)制冷劑 (包括一些新的混合制冷劑 )、氨、甲烷、二氧化碳和很多其它流體,也提供了類似的功能。 空氣性質(zhì)表是內(nèi)置的,很多常用氣體的 psychrometric 函數(shù)和 JANAF 表中的數(shù)據(jù)一樣也是內(nèi)置的。同樣也提供了這些物質(zhì)的遷移性質(zhì)。雖然 EES 中的數(shù)學(xué)函數(shù)和熱物性函數(shù)庫是強大的,但是并不能完全滿足每個用戶的需要。 EES 允許用戶用 3 種方式輸入他 /她自己的函數(shù)關(guān)系式。首先,在 EES 中插入和添加表格數(shù)據(jù)非常方便,這樣列表數(shù)據(jù)可以在方程組的求解過程中直接使用。其次, EES 語言支持用戶用類似于 Pascal和 Fortran 語言編寫的函數(shù)和子程序。 EES 也支持用戶自己用 EES 語言編寫的模塊,這些模塊可以被其他 EES 程序調(diào)用。那些函數(shù)、子程序和模塊可以當(dāng)作文件儲存,當(dāng)啟動 EES 時這些可自動讀取。第三,用任何一種高級語言 (例如 Pascal、C 或者Fortran)編寫的外置函數(shù)和子程序,可以通過使用 Windows 操作系統(tǒng)的動態(tài)連接程序庫的功能而動態(tài)連接到 EES。添加的函數(shù)關(guān)系式的這三種方法為擴展 EES 的功能提供了非常強有力的手段。

    標簽: ees軟件

    上傳時間: 2022-05-09

    上傳用戶:aben

  • 采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC的全集成式熱電偶測量系統(tǒng)

    是一個集成的熱電偶測量系統(tǒng),基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪聲、24位-型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),針對高精度測量應(yīng)用而優(yōu)化。使用該系統(tǒng)的熱電偶測量在?50°C至+200°C的測量溫度范圍內(nèi)具有±1°C的整體系統(tǒng)精度。系統(tǒng)的典型無噪聲碼分辨率約為15位。AD7124-4可配置為4個差分或7個偽差分輸入通道,而AD7124-8可配置為8個差分或15個偽差分輸入通道。片內(nèi)低噪聲可編程增益陣列(PGA)確保ADC中可直接輸入小信號。

    標簽: adc

    上傳時間: 2022-05-25

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  • 基于MIPI+CSI-2協(xié)議的攝像頭芯片數(shù)據(jù)發(fā)送端接口設(shè)計

    隨著手機攝像頭和數(shù)碼相機性能的提升,增加攝像頭設(shè)備到平臺處理器之間的傳輸帶寬變越來越有必要,傳統(tǒng)的DVP接口已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的科技發(fā)展。在這樣的大形勢下MIPI聯(lián)盟應(yīng)運而生,它制定了一個通用的標準來規(guī)范高性能移動終端的接口,而它的子協(xié)議MIPI CSI-2則完美的解決了攝像頭設(shè)備與平臺處理器之間高速通信的難題,提供了一種標準化、強大、可靠、低功耗的傳輸方式。MPI CSI-2接口采用差分信號線,確保了高速數(shù)據(jù)在傳輸時不易受到外界的干擾,而其采用的ECC編碼和CRC編碼則從一定程度上減少了個別錯誤數(shù)據(jù)對于整體數(shù)據(jù)的影響,又由于自身處于MIPI大家族協(xié)議之中,它自身也很容易兼容應(yīng)用MIPI家族協(xié)議的其他設(shè)備。本文詳細的介紹了MIPI CSI-2協(xié)議數(shù)字部分RTL的實現(xiàn),模擬部分的實現(xiàn),以及后續(xù)的測試分析。在設(shè)計中RTL的設(shè)計、糾錯以及模塊的時序分析在Linux平臺上進行。而模擬部分的實現(xiàn)以及整體的動態(tài)測試在FPGA平臺上進行。通過這樣的分工可以更全面的發(fā)揮兩個平臺的長處,更具體的來說,在Linux階段的設(shè)計時充分的利用了modelsim與verdi配合的優(yōu)勢,從而更好的設(shè)計代碼、分析代碼和測試代碼。而在綜合時又利用Design Compile與Prime time充分的對設(shè)計做了資源分析和時序分析,保證了設(shè)計的質(zhì)量。而在FPGA階段設(shè)計時,充分的利用了FPGA靈活而且可以動態(tài)測試的優(yōu)勢來驗證模塊的正確性,此外在FPGA上還可以使用商用接收端來接收最后產(chǎn)生的MIPI數(shù)據(jù),這樣的驗證方法更權(quán)威也更有說服力。在設(shè)計方法上,在數(shù)字部分的RTL設(shè)計中充分的應(yīng)用了模塊化的思想,不僅實現(xiàn)了協(xié)議的要求,而且靈活的適應(yīng)了MIPI CSI-2協(xié)議在實際應(yīng)用時的一些變通的需求。而在模擬部分的物理層設(shè)計中則大膽的做了嘗試和創(chuàng)新,成功的在沒有先例參照的情況下自主設(shè)計了FPGA下的物理層部分,并且最后成功的被商用接收端驗證。總的來說在整個設(shè)計過程中遇到了阻礙和很多難題,但是經(jīng)過不懈的努力最終克服了技術(shù)上的種種困難,最終也獲得了階段性的成果和自身的技術(shù)提高。

    標簽: mipi 攝像頭 接口

    上傳時間: 2022-05-30

    上傳用戶:kingwide

  • 基于MATLAB Simulink的基帶傳輸系統(tǒng)的仿真

    [摘 要]未經(jīng)調(diào)制的數(shù)字信號所占據(jù)的頻譜是從零頻或者很低頻率開始,稱為數(shù)字基帶信號,不經(jīng)載波調(diào)制而直接傳輸數(shù)字基帶信號的系統(tǒng),稱為數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)。常用轉(zhuǎn)碼型有AMI碼(傳號交替反轉(zhuǎn)碼)、HDB3碼(三階高密度雙極性碼)、雙相碼、差分雙相碼、密勒碼、CMI碼(傳號反轉(zhuǎn)碼)、塊編碼等。在仿真軟件設(shè)計中采用了Mathw or ks公司的MAT LAB作為仿真工具,其仿真平臺SIMU LINK具有可視化建模和動態(tài)仿真的功能,用SIMULINK構(gòu)造仿真系統(tǒng),方法簡單直觀,開發(fā)的仿真系統(tǒng)使用時間流動態(tài)仿真,可以準確描述真實系統(tǒng)的每一細節(jié),并且在仿真進行的同時具有較強的交互功能,易于使用,另外該軟件還具有較好的可擴展性和可維護性。本文給出了采用仿真工具SIMU LINK,設(shè)計數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)仿真實驗軟件的系統(tǒng)定義、模型構(gòu)造的過程。通過對仿真結(jié)果分析和誤碼性能測試表明,該仿真系統(tǒng)完全符合實驗要求。下文主要就仿真分析與設(shè)計進行了闡述。[關(guān)鍵詞]數(shù)字基帶傳輸,MATLAB/Simulink隨著通信系統(tǒng)的規(guī)模和復(fù)雜度不斷增加,統(tǒng)的設(shè)計方法已經(jīng)不能適應(yīng)發(fā)展傳的需要,通信系統(tǒng)的模擬仿真技術(shù)越來越受到重視。傳統(tǒng)的通信仿真技術(shù)主要分可以得到與真實環(huán)境十分接近的結(jié)果,為手工分析與電路試驗2種,但耗時長方法比較繁雜,而通信系統(tǒng)的計算機模擬仿真技術(shù)是介于上述2種方法的一種系統(tǒng)設(shè)計方法,它可以讓用戶在很短的時間內(nèi)建立整個通信系統(tǒng)模型,并對其進行模擬仿真。通信原理計算機仿真實驗,是對數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)的仿真。仿真工具是MATLAB程序設(shè)計語言。MATLAB是一種先進的高技術(shù)程序設(shè)計語言,主要用于數(shù)值計算及可視化圖形處理。特點是將數(shù)值分析、矩陣計算、圖形、圖像處理和仿真等諸多強大功能集成在一個極易使用的交互式環(huán)境中偽科學(xué)研究、工程設(shè)計以及必須進行有效數(shù)值計算的眾多學(xué)科提供了一種高效率的編程工具。運用MATLAB,可以對數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)進行較為全面地研究。為了使本科類學(xué)生學(xué)好通信課程,我們進行了試點,通過課程設(shè)計的方式針對通信原理的很多內(nèi)容進行了仿真。

    標簽: matlab 基帶傳輸系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-05-30

    上傳用戶:kent

  • TFT液晶模塊驅(qū)動電路設(shè)計

    在各種顯示技術(shù)中,以液晶顯示器(LiquidCrystalDisplay)為代表的平板顯示器發(fā)展最快、應(yīng)用最廣。而在高分辨率的液晶顯示器中,為了提高顯示畫面的質(zhì)量。人們在每個顯示像素上設(shè)計了一個非線性的有源薄膜晶體管(TFT―ThinFilmTransistor)來對每一個液晶像素進行獨立驅(qū)動。因此,這種液晶顯示器被稱為TFT-LCD。  本文利用蘇州友達光電有限公司提供的TFT液晶模塊和背光源逆變器,設(shè)計并制作了由可編程門陣列(FPGA―FieldProgrammableGateArray)和單片機控制的顯示系統(tǒng)。為此,首先深入分析了TFT-LCD的驅(qū)動原理,針對蘇州友達光電有限公司提供的低壓差分信號(LVDS―LowVoltageDifferentialSignaling)接口方式的液晶模塊,又進一步分析了LVDS接口信號原理。  在深入分析了液晶顯示器驅(qū)動原理和LVDS接口特性的基礎(chǔ)上,基于FPGA設(shè)計了控制顯示器行/場同步信號和顯示像素信號輸出LVDS接口的驅(qū)動電路,并采用高性價比的FPGA芯片EP1C3T144和LVDS發(fā)送器芯片DS90C387制作和調(diào)試了相應(yīng)的電路。  同時,蘇州友達光電有限公司為液晶顯示模塊的CCFL(ColdCathodeFluorescentLamp)背光源提供一塊逆變器。針對該逆變器,本文設(shè)計了基于單片機、D/A轉(zhuǎn)換器和三端可調(diào)穩(wěn)壓電源模塊的輸出可調(diào)的直流穩(wěn)壓電源來控制逆變器的工作,從而實現(xiàn)了對背光源亮暗的調(diào)節(jié)。該電源電路能將輸出的電壓值的大小用數(shù)碼管實時的顯示出來。  經(jīng)過實際調(diào)試運行,本文設(shè)計的LVDS接口的TFT液晶顯示模塊驅(qū)動電路,和單片機控制的直流穩(wěn)壓可調(diào)電源,能夠有效驅(qū)動TFT-LCD,并控制其像素的顯示。

    標簽: tft 液晶模塊 驅(qū)動

    上傳時間: 2022-05-31

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