CCD(電荷耦合器)攝像頭基本知識現(xiàn)在科學級的攝像頭比前幾年更尖端, 應用領(lǐng)域也更廣了。在生物科學領(lǐng)域,從顯微鏡、分光光度計到膠文件、化學放光探測系統(tǒng), 都用到了CCD 的攝像頭。但是很多研究工作者對CCD 的指標仍云里霧里。下面對CCD 的一些常見指標進行表述。常見的CCD 一般指: CCD 攝像頭和插在電腦的采集卡區(qū)別數(shù)字攝像頭與模擬攝像頭所有CCD 芯片都屬于模擬的設(shè)備。當圖像進入計算機是數(shù)字的。如果信號在攝像頭、采集卡兩部分完成數(shù)字化的,這個CCD 被認為是模擬CCD。數(shù)字攝像頭事實上是由內(nèi)置于攝像頭的數(shù)字化設(shè)備完成數(shù)字化過程, 這樣可以減少圖像噪音。與模擬攝像頭相比, 數(shù)字攝像頭提高了攝像頭的信噪比、增加攝像頭的動態(tài)范圍、最大化圖像灰度范圍。科學級的絕大多數(shù)的CCD 芯片都是由Kodak、Sony、SIT 制造。評價CCD 的基本指標信噪比SNR 真實體現(xiàn)攝像頭的檢測能力。所有的CCD 攝像頭的廠家為提高攝像頭的性能, 都盡力使信號(可達到滿井電子的數(shù)目) 最大同時盡可能減少噪音。
上傳時間: 2022-06-23
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輕型小巧,可電池驅(qū)動高耐用性:打印長度可達50km適用于EFT-POS及手持終端型 號LTPZ245打印方法:熱敏打印行數(shù)(點陣/行):384解像度(點陣/毫米):8紙寬(毫米):58打印寬度(毫米):48打印速度(毫米/秒) :最高75入紙方向:曲入打印頭溫度:熱感應器缺紙檢測:光感應器工作電壓: (Vdd)3.0 至 3.6 /4.75 至 5.25工作電壓: (Vp)4.2 至 9.5電流(A):打印頭:3.60(電壓為9.5V/64點) 馬達:0.6
標簽: LTPZ245
上傳時間: 2022-07-23
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本書主要闡述設(shè)計射頻與微波功率放大器所需的理論、方法、設(shè)計技巧,以及將分析計算與計算機輔助設(shè)計相結(jié)合的優(yōu)化設(shè)計方法。這些方法提高了設(shè)計效率,縮短了設(shè)計周期。本書內(nèi)容覆蓋非線性電路設(shè)計方法、非線性主動設(shè)備建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗變換器、定向耦合器、高效率的功率放大器設(shè)計、寬帶功率放大器及通信系統(tǒng)中的功率放大器設(shè)計。 本書適合從事射頻與微波動功率放大器設(shè)計的工程師、研究人員及高校相關(guān)專業(yè)的師生閱讀。 作者簡介 Andrei Grebennikov是M/A—COM TYCO電子部門首席理論設(shè)計工程師,他曾經(jīng)任教于澳大利亞Linz大學、新加坡微電子學院、莫斯科通信和信息技術(shù)大學。他目前正在講授研究班課程,在該班上,本書作為國際微波年會論文集。 目錄 第1章 雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù) 1.1 傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù) 1.2 散射參數(shù) 1.3 雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)間轉(zhuǎn)換 1.4 雙口網(wǎng)絡(luò)的互相連接 1.5 實際的雙口電路 1.5.1 單元件網(wǎng)絡(luò) 1.5.2 π形和T形網(wǎng)絡(luò) 1.6 具有公共端口的三口網(wǎng)絡(luò) 1.7 傳輸線 參考文獻 第2章 非線性電路設(shè)計方法 2.1 頻域分析 2.1.1 三角恒等式法 2.1.2 分段線性近似法 2.1.3 貝塞爾函數(shù)法 2.2 時域分析 2.3 NewtOn.Raphscm算法 2.4 準線性法 2.5 諧波平衡法 參考文獻 第3章 非線性有源器件模型 3.1 功率MOSFET管 3.1.1 小信號等效電路 3.1.2 等效電路元件的確定 3.1.3 非線性I—V模型 3.1.4 非線性C.V模型 3.1.5 電荷守恒 3.1.6 柵一源電阻 3.1.7 溫度依賴性 3.2 GaAs MESFET和HEMT管 3.2.1 小信號等效電路 3.2.2 等效電路元件的確定 3.2.3 CIJrtice平方非線性模型 3.2.4 Curtice.Ettenberg立方非線性模型 3.2.5 Materka—Kacprzak非線性模型 3.2.6 Raytheon(Statz等)非線性模型 3.2.7 rrriQuint非線性模型 3.2.8 Chalmers(Angek)v)非線性模型 3.2.9 IAF(Bemth)非線性模型 3.2.10 模型選擇 3.3 BJT和HBT汀管 3.3.1 小信號等效電路 3.3.2 等效電路中元件的確定 3.3.3 本征z形電路與T形電路拓撲之間的等效互換 3.3.4 非線性雙極器件模型 參考文獻 第4章 阻抗匹配 4.1 主要原理 4.2 Smith圓圖 4.3 集中參數(shù)的匹配 4.3.1 雙極UHF功率放大器 4.3.2 M0SFET VHF高功率放大器 4.4 使用傳輸線匹配 4.4.1 窄帶功率放大器設(shè)計 4.4.2 寬帶高功率放大器設(shè)計 4.5 傳輸線類型 4.5.1 同軸線 4.5.2 帶狀線 4.5.3 微帶線 4.5.4 槽線 4.5.5 共面波導 參考文獻 第5章 功率合成器、阻抗變換器和定向耦合器 5.1 基本特性 5.2 三口網(wǎng)絡(luò) 5.3 四口網(wǎng)絡(luò) 5.4 同軸電纜變換器和合成器 5.5 wilkinson功率分配器 5.6 微波混合橋 5.7 耦合線定向耦合器 參考文獻 第6章 功率放大器設(shè)計基礎(chǔ) 6.1 主要特性 6.2 增益和穩(wěn)定性 6.3 穩(wěn)定電路技術(shù) 6.3.1 BJT潛在不穩(wěn)定的頻域 6.3.2 MOSFET潛在不穩(wěn)定的頻域 6.3.3 一些穩(wěn)定電路的例子 6.4 線性度 6.5 基本的工作類別:A、AB、B和C類 6.6 直流偏置 6.7 推挽放大器 6.8 RF和微波功率放大器的實際外形 參考文獻 第7章 高效率功率放大器設(shè)計 7.1 B類過激勵 7.2 F類電路設(shè)計 7.3 逆F類 7.4 具有并聯(lián)電容的E類 7.5 具有并聯(lián)電路的E類 7.6 具有傳輸線的E類 7.7 寬帶E類電路設(shè)計 7.8 實際的高效率RF和微波功率放大器 參考文獻 第8章 寬帶功率放大器 8.1 Bode—Fan0準則 8.2 具有集中元件的匹配網(wǎng)絡(luò) 8.3 使用混合集中和分布元件的匹配網(wǎng)絡(luò) 8.4 具有傳輸線的匹配網(wǎng)絡(luò) 8.5 有耗匹配網(wǎng)絡(luò) 8.6 實際設(shè)計一瞥 參考文獻 第9章 通信系統(tǒng)中的功率放大器設(shè)計 9.1 Kahn包絡(luò)分離和恢復技術(shù) 9.2 包絡(luò)跟蹤 9.3 異相功率放大器 9.4 Doherty功率放大器方案 9.5 開關(guān)模式和雙途徑功率放大器 9.6 前饋線性化技術(shù) 9.7 預失真線性化技術(shù) 9.8 手持機應用的單片cMOS和HBT功率放大器 參考文獻
標簽: 射頻 微波功率 放大器設(shè)計
上傳時間: 2013-04-24
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矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀是一個復雜的測試系統(tǒng),由測試信號源、 功率分配器、定向耦合器、駐波比橋、測試接收機、檢測 器、處理器及顯示等部分構(gòu)成。主要用來測試高頻器件、 電路及系統(tǒng)的性能參數(shù),如線性參數(shù)、非線性參數(shù)、變頻 參數(shù)、混合S參數(shù)等
標簽: 矢量 測量學 網(wǎng)絡(luò)分析
上傳時間: 2013-06-07
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耦合器之間的距離,耦舍器數(shù)量和短藏線的長度是總線設(shè)計中的一個重要問題。本文詳細論述了使用1553B總線時對其長度應該如何選擇。
上傳時間: 2013-04-24
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電子工業(yè)出版社,Microwave Engineering(Third Edition)中文版,(美)David M.Pozar著。微波工程經(jīng)典教材,內(nèi)容有:電磁理論、傳輸線理論、傳輸線和波導、微波網(wǎng)絡(luò)分析、阻抗匹配和調(diào)諧、微波諧振器、功率分配器和定向耦合器、微波濾波器、鐵氧體元件的理論與設(shè)計、噪聲與有源射頻元件、微波放大器設(shè)計、振蕩器和混頻器、微波系統(tǒng)導論。第1-308頁。
上傳時間: 2013-07-18
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電子工業(yè)出版社,Microwave Engineering(Third Edition)中文版,(美)David M.Pozar著。微波工程經(jīng)典教材,內(nèi)容有:電磁理論、傳輸線理論、傳輸線和波導、微波網(wǎng)絡(luò)分析、阻抗匹配和調(diào)諧、微波諧振器、功率分配器和定向耦合器、微波濾波器、鐵氧體元件的理論與設(shè)計、噪聲與有源射頻元件、微波放大器設(shè)計、振蕩器和混頻器、微波系統(tǒng)導論。第309-617頁(完)。
上傳時間: 2013-05-28
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基于低噪聲放大器(LNA)的噪聲系數(shù)和駐波比之間的矛盾,本文采用安捷倫公司的ATF54143晶體管計了一款工作于890~960 MHz平衡式低噪聲放大器。該設(shè)計分為兩部分:3 dB 90°相移定向耦合器和并聯(lián)的低噪聲放大器。本文中首先介紹LNA相關(guān)理論,然后通過安捷倫公司的ADS仿真軟件進行電路仿真,仿真結(jié)果滿足設(shè)計要求,達到了低噪聲系數(shù)和良好地駐波比要求。此文也為后面電路的設(shè)計和調(diào)試提供了理論支持。
上傳時間: 2013-11-02
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芯片資料 光電耦合器MOC3083
上傳時間: 2013-11-14
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本設(shè)計的基準電壓和反饋電路采用常用的三端穩(wěn)壓器TL431來完成,在反饋電路的應用中運用采樣電壓通過TL431限壓,再通過光電耦合器PC817把電壓反饋到SG3525的COMP端。 由于TL431具有體積小、基準電壓精密可調(diào),輸出電流大等優(yōu)點,所以用TL431可以制作多種穩(wěn)壓器。其性能是輸出電壓連續(xù)可調(diào)達36V,工作電流范圍寬達0.1~100mA,動態(tài)電阻典型值為0.22歐,輸出雜波低。其最大輸入電壓為37V,最大工作電流為150mA,內(nèi)基準電壓為2.5V,輸出電壓范圍為2.5~30V。 TL431是由美國德州儀器(TI)和摩托羅拉公司生產(chǎn)的2.5~36V可調(diào)式精密并聯(lián)穩(wěn)壓器。其性能優(yōu)良,價格低廉,可廣泛用于單片精密開關(guān)電源或精密線性穩(wěn)壓電源中。此外,TL431還能構(gòu)成電壓比較器、電源電壓監(jiān)視器、延時電路、精密恒流源等。
上傳時間: 2013-10-21
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