為了討論溫度對模擬電子電路的影響,采用Multisim10仿真軟件中的溫度掃描分析進行仿真,分析了溫度對放大電路的靜態工作點以及輸出波形的影響,同時驗證了負反饋對提高放大電路穩定性的作用和差分放大電路能夠抑制零點漂移的性能特點。研究表明,在課堂上利用Multisim10對模擬電子電路進行計算機仿真,再結合理論講解,可以提高教學質量和教學效果。
標簽: Multisim 溫度掃描分析 模擬電子技術
上傳時間: 2013-11-07
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運算放大器是模擬系統的主要構件。它們可以提供增益、緩沖、濾波、混頻和多種運算功能。在系統結構圖中,運算放大器用三角形表示,有五個接點:正極電源、負極電源、正極輸入、負極輸入和輸出,如圖1(所有圖片均在本文章最后)所示。電源腳用來為器件加電。它們可以連接 +/- 5V 電源,或在特殊考慮的情況下,連接 +10V 電源并接地。輸入與輸出之間的關系直截了當:Vout = A (Vin+ - Vin-)即輸出電壓等于放大器增益 (A) 乘以輸入電壓之差。
標簽: 運算放大器 模擬系統 構件
上傳時間: 2013-12-21
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提出了一種用各向異性雙變量拉普拉斯函數模型去模擬NSCT域的系數的圖像去噪算法,這種各向異性雙邊拉普拉斯模型不僅考慮了NSCT系數相鄰尺度間的父子關系,同時滿足自然圖像不同尺度間NSCT系數方差具有各向異性的特征,基于這種統計模型,文中先推導出了一種各向異性雙變量收縮函數的近似形式,然后基于貝葉斯去噪法和局部方差估計將這種新的閾值收縮函數應用于NSCT域,實驗結果表明文中提出的方法同小波域 BiShrink算法、小波域ProbShrink算法、小波域NeighShrink算法相比,能夠有效地去除圖像的高斯噪聲,提高了圖像的峰值信噪比;并較完整地保持了圖像的紋理和邊緣等細節信息,從而明顯改善了圖像的視覺效果。
標簽: NSCT 變量 圖像去噪
上傳時間: 2013-10-23
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差分AD轉換電路
標簽: 9257 AD
上傳時間: 2013-11-02
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對你有用的知識,就介意那點積分啦。
標簽: 模電 差分式 放大電路
上傳時間: 2013-11-06
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設計了一款用于UHF RFID射頻前端接收機的高線性度LNA。該低噪聲放大器采用噪聲消除技術,具有單端輸入差分輸出的功能,能夠同時實現輸出平衡,噪聲消除和非線性失真抵消,具有高的線性度。該電路采用TSMC 0.18 μm工藝設計,芯片面積只有0.02 mm2。電源電壓為1.8 V,總電流為8 mA,后仿真結果增益為19.2 dB,噪聲因子為2.5 dB,輸入1 dB壓縮點為-5.2 dBm。
標簽: RFID UHF LNA 閱讀器
上傳時間: 2014-01-21
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在任意波形發生器設計中,DDS技術具有成本低、功耗小、分辨率高和切換時間快等優點,但波形形狀任意可編輯性較差;軟件無線電技術可產生任意復雜波形,但切換時間慢。采用DDS和軟件無線電相結合的技術,正弦波、三角波、方波等普通信號的產生用DDS實現;復雜無規則波形信號的產生用軟件無線電實現;最后任意波形發生器通過波形存儲器、相位累加器、取樣時鐘發生器、地址發生器等硬件平臺設計和軟件波形算法設計來共同完成。
標簽: 任意波發生器
上傳時間: 2013-11-12
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模電
標簽: 差分放大電路
上傳時間: 2013-10-15
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設計了一種用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS運算放大器。主運放采用帶開關電容共模反饋的折疊式共源共柵結構,利用增益提高和三支路電流基準技術實現一個可用于12~14 bit精度,100 MS/s采樣頻率的高速流水線(Pipelined)ADC的運放。設計基于SMIC 0.25 μm CMOS工藝,在Cadence環境下對電路進行Spectre仿真。仿真結果表明,在2.5 V單電源電壓下驅動2 pF負載時,運放的直流增益可達到124 dB,單位增益帶寬720 MHz,轉換速率高達885 V/μs,達到0.1%的穩定精度的建立時間只需4 ns,共模抑制比153 dB。
標簽: CMOS 增益提高 運算 放大器設計
上傳時間: 2014-12-23
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所有MEMS麥克風都具有全向拾音響應,也就是能夠均等地響應來自四面八方的聲音。多個麥克風可以配置成陣列,形成定向響應或波束場型。經過設計,波束成形麥克風陣列可以對來自一個或多個特定方向的聲音更敏感。麥克風波束成形是一個豐富而復雜的課題。本應用筆記僅討論基本概念和陣列配置,包括寬邊求和陣列和差分端射陣列,內容涵蓋設計考慮、空間和頻率響應以及差分陣列配置的優缺點。
標簽: 麥克風陣列 波束成形
上傳時間: 2013-10-17
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