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與非門(mén)振蕩器

  • 基于FPGA的全新數字化PCM中頻解調器設計

    為了對中頻PCM信號進行直接解調,提出一種全新的數字化PCM中頻解調器的設計方法。在實現過程中,采用大規模的FPGA芯片對位幀同步器進行了融合,便于設備的集成化和小型化。這種新型的中頻解調器比傳統的基帶解調器具有硬件成本低和誤碼率低等優點。

    標簽: FPGA PCM 數字化 中頻

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:jiangxiansheng

  • 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

  • 基于ADS4249的RGB視頻編碼器電路設計

    現代信息處理應用中,對模數轉換器的速度、精度、功耗和動態性能等關鍵性能指標不斷提出更高的要求。針對模數轉換的實際應用,提出并設計了一種基于TI公司生產的雙通道14 位 250MSPS 低功耗A / D轉換器 ADS4249的RGB視頻編碼器電路設計。這款A / D轉換器的技術創新點在于其完美的實現高動態性能的同時又能擁有1.8 V超低功耗。這一特性使得ADS4249非常適合多載波,寬帶通信的信號處理應用。

    標簽: 4249 ADS RGB 視頻編碼器

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:kiklkook

  • ADC模數轉換器有效位計算

    將模擬信號轉換為數字信號后再進行處理,是當前信號處理普遍使用的方法,模數轉換器(ADC)就是將模擬信號轉換為數字信號的器件,所以計算其有效轉換位數對系統性能評估就顯得尤為重要。文中結合項目工程實踐,討論了ADC有效轉換位數的兩種測試方法:噪聲測試法和信噪比測試法,并對兩種方法進行了仿真與分析。

    標簽: ADC 模數轉換器 計算

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:1184599859

  • 增量式光電編碼器信號處理電路方案

    設計了一種集編碼器信號接收、光電隔離、鑒相、頻率電壓轉化和電壓調整輸出功能于一體的綜合性電路,并對電路各組成部分作了較為詳細的分析和闡述。實踐證明,該電路通用性強、操作簡單、性能可靠、實用性強。

    標簽: 增量式 光電編碼器 信號處理電路 方案

    上傳時間: 2013-11-25

    上傳用戶:joheace

  • ZCS PWM DC-DC變換器的建模

    分析了ZCS PWM DC/DC變換器電路的工作原理,探討了主要參數的設定,并建立了基于Matlab的仿真模型,通過選擇參數對仿真模型和程序進行校核和調試.

    標簽: DC-DC ZCS PWM 變換器

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:diets

  • 高精度Delta-Sigma A/D轉換器原理及其應用

    本次在線座談主要介紹TI的高精度Delta-Sigma A/D轉換器的原理及其應用,Delta-Sigma A/D轉換器在稱重儀器中,大量采用比例測量方法。

    標簽: Delta-Sigma 高精度 轉換器

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:zhqzal1014

  • 低功耗高速跟隨器的設計

    提出了一種應用于CSTN-LCD系統中低功耗、高轉換速率的跟隨器的實現方案?;贕SMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結果表明,在典型的轉角下,打開2個輔助模塊時,靜態功耗約為35 μA;關掉輔助模塊時,主放大器的靜態功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為13μs。驗證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統低功耗、高轉換速率性能要求。

    標簽: 低功耗 跟隨器

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:kxyw404582151

  • 針對高速應用的電流回授運算放大器

    訊號路徑設計講座(9)針對高速應用的電流回授運算放大器電流回授運算放大器架構已成為各類應用的主要解決方案。該放大器架構具有很多優勢,并且幾乎可實施于任何需要運算放大器的應用當中。電流回授放大器沒有基本的增益頻寬產品的局限,隨著訊號振幅的增加,而頻寬損耗依然很小就證明了這一點。由于大訊號具有極小的失真,所以在很高的頻率情況下這些放大器都具有極佳的線性度。電流回授放大器在很寬的增益范圍內的頻寬損耗很低,而電壓回授放大器的頻寬損耗卻隨著增益的增加而增加。準確地說就是電流回授放大器沒有增益頻寬產品的限制。當然,電流回授放大器也不是無限快的。變動率受制于晶體管本身的速度限制(而非內部偏置(壓)電流)。這可以在給定的偏壓電流下實現更大的變動率,而無需使用正回授和其它可能影響穩定性的轉換增強技術。那么,我們如何來建立這樣一個奇妙的電路呢?電流回授運算放大器具有一個與差動對相對的輸入緩沖器。輸入緩沖器通常是一個射極追隨器或類似的器件。非反向輸入是高阻抗的,而緩沖器的輸出(即放大器的反向輸入)是低阻抗的。相反,電壓回授放大器的2個輸入均是高阻抗的。電流回授運算放大器輸出的是電壓,而且與透過稱為互阻抗Z(s)的復變函數流出或流入運算放大器的反向輸入端的電流有關。在直流電情況下,互阻抗很高(與電壓回授放大器類似),并且隨著頻率的增加而單極滾降。

    標簽: 電流 運算放大器

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:黃蛋的蛋黃

  • 振蕩器的基本原理

      8.1 正弦波振蕩器的基本原理   8.2 RC正弦波振蕩電路   8.3 LC正弦波振蕩電路   8.4 石英晶體振蕩電路   8.5 電壓比較器   8.6 非正弦波發生電路

    標簽: 振蕩器

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:yqs138168

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