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電路提高

  • 8路隔離數字量輸入模塊

    8路隔離數字量輸入模塊,具有8路數字量輸入,通信接口間采用光電隔離方式設計,不易受各種電磁干擾,大大提高通信的可靠性、安全性和保密性,支持MODBUS-RTU 通訊協議;可與多種品牌的PLC、RTU及工控組態軟件進行網絡通訊,廣泛應用于分布式電力系統監控、各種工業自動化測控等系統中。

    標簽: 8路 隔離 數字量 輸入

    上傳時間: 2013-12-12

    上傳用戶:yxgi5

  • 分析研究了單片機應用系統中軟件看門狗、單ö 雙時限和強制復位看門狗等幾種常見的看門狗技術及 具體的實現方法, 從提高看門狗工作可靠性的角度, 分析了各種看門狗方案的優缺點, 給出了基本的硬件

    分析研究了單片機應用系統中軟件看門狗、單ö 雙時限和強制復位看門狗等幾種常見的看門狗技術及 具體的實現方法, 從提高看門狗工作可靠性的角度, 分析了各種看門狗方案的優缺點, 給出了基本的硬件電 路和軟件控制策略, 指出了在設計和應用過程中需注意的一些問題

    標簽: 看門狗 ouml 單片機

    上傳時間: 2014-11-03

    上傳用戶:zhliu007

  • 中頻驗波是對信號進行中頻直接采樣和數字正交處理后,產生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進行定序處理,恢復成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。現代雷達普遍采用相參信號處理,而如

    中頻驗波是對信號進行中頻直接采樣和數字正交處理后,產生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進行定序處理,恢復成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。現代雷達普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數字正交( I , Q) 信號是整個系統信號處理成敗的關鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復I、Q 信號的數字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應用,使得數字相位檢波方法的實現成為可能。

    標簽: 信號 中頻 支路 序列

    上傳時間: 2016-12-27

    上傳用戶:kr770906

  • 項目的研究內容是對硅微諧振式加速度計的數據采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結構輸出的是兩路差分的頻率信號

    項目的研究內容是對硅微諧振式加速度計的數據采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結構輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計數據采集電路完成的主要任務是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實現10ms內對中心諧振頻率為20kHz、標度因數為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機,具有串行接口以便將測量結果傳送給PC機從而分析、保存測量結果。 按研究內容設計了軟硬件。軟件采用多周期同步法實現高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實現,這也是最難的地方。硬件采用現在流行的3.3V供電系統,選用EPM240T100C5N和較為實用的AVR單片機芯片Atmega64L,對應3.3V供電系統,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經反復調試后得到了非常好的效果。采集的數據滿足項目研究內容中的要求,當提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠遠滿足了項目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機的數據接收和數據處理專用軟件,集數據采集,運算,作圖,保存功能于一體。 此為CPLD語言部分

    標簽: 硅微 加速度計 諧振式 項目

    上傳時間: 2013-12-09

    上傳用戶:奇奇奔奔

  • 項目的研究內容是對硅微諧振式加速度計的數據采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結構輸出的是兩路差分的頻率信號

    項目的研究內容是對硅微諧振式加速度計的數據采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結構輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計數據采集電路完成的主要任務是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實現10ms內對中心諧振頻率為20kHz、標度因數為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機,具有串行接口以便將測量結果傳送給PC機從而分析、保存測量結果。 按研究內容設計了軟硬件。軟件采用多周期同步法實現高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實現,這也是最難的地方。硬件采用現在流行的3.3V供電系統,選用EPM240T100C5N和較為實用的AVR單片機芯片Atmega64L,對應3.3V供電系統,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經反復調試后得到了非常好的效果。采集的數據滿足項目研究內容中的要求,當提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠遠滿足了項目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機的數據接收和數據處理專用軟件,集數據采集,運算,作圖,保存功能于一體。 此為上位機程序部分

    標簽: 硅微 加速度計 諧振式 項目

    上傳時間: 2017-02-13

    上傳用戶:大三三

  • 高速PCB中旁路電容的分析

    摘要:在當今高速數字系統設計中,電源完整性的重要性日益突出。其中,電容的正確使用是保證電源完整性的關鍵所在。本文針對旁路電容的濾波特性以及理想電容和實際電容之間的差別,提出了旁路電容選擇的一些建議;在此基礎上,探討了電源擾動及地彈噪聲的產生機理,給出了旁路電容放置的解決方案,具有一定的工程應用價值。 1.引言---隨著系統體積的減小,工作頻率的提高,系統的功能復雜化,這樣就需要多個不同的嵌入式功能模塊同時工作。只有各個模塊具有良好的EMC和較低的EMI,才能保證整個系統功能的實現。這就要求系統自身不僅需要具有良好的屏蔽外界干擾的性能,同時還要求在和其他的系統同時工作時,不能對外界產生嚴重的EMI。另外,開關電源在高速數字系統設計中的應用越來越廣泛,一個系統中往往需要用到多種電源。不僅電源系統容易受到干擾,而且電源供應時產生的噪聲會給整個系統帶來嚴重的EMC問題。因此,在高速PCB設計中,如何更好的濾除電源噪聲是保證良好電源完整性的關鍵。本文分析了電容的濾波特性,電容的寄生電感電容的濾波性能帶來的影響,以及PCB中的電流環現象,繼而針對如何選擇旁路電容做出了一些總結。本文還著重分析了電源噪聲和地彈噪聲的產生機理并在其基礎上對旁路電容在PCB中的各種擺放方式做出了分析和比較。

    標簽: pcb 旁路電容

    上傳時間: 2021-11-09

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  • 基于VHDL的二路選擇器實驗

    基于VHDL的二路選擇器實驗,適合感興趣的學習者學習,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈

    標簽: vhdl

    上傳時間: 2022-05-10

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  • 一款高性能BUCK型DC-DC和LDO雙路輸出控制器設計

    本論文以西安電子科技大學電路CAD所的科研項目“電源管理類集成電路關鍵技術理論研究與設計”為背景,設計了一款高性能降壓型DC-DC和LDO雙路輸出控制器XD8912.論文首先對電源管理技術的現狀以及發展趨勢作了介紹;隨后分析了線性穩壓器及開關穩壓器的基本結構和工作原理,并對電壓模降壓型PWM DC-DC的原理及其環路穩定性做了深入的研究;最后詳細介紹了XD8912的設計過程,包括芯片性能系統規劃、特性分析、電路實現以及仿真驗證。XD8912不僅集成了大電流、高效率的電壓模降壓型PWM控制器,而且也集成了小電流、低噪聲的線性穩壓控制器,可以為高性能顯卡、主板等設備供電。芯片采用同步整流技術,避免了肖特基二極管的使用,大大提高了芯片的工作效率。芯片內部設計了微調電路提高了電壓基準的精度。設計了內部頻率補償電路取代芯片外部的補償電容,有效提高了芯片的集成度。另外,芯片還集成了完備的保護電路,包括過溫保護、欠壓保護、過流保護等.文中對XD8912的系統及主要功能模塊進行了詳細的分析,并基于0.6um BCD工藝,利用Viewdraw,Hspice等EDA軟件,完成了電路的設計和前仿真驗證仿真結果表明,電路功能和性能指標均已達到設計要求。

    標簽: 降壓型DC-DC LDO 電源管理

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 電子工程師自學速成——提高篇,蔡杏山 主編 [帶書簽]

    講解電子電路入門基礎:電阻器、電容器、電感器與變壓器、二極管、三極管、光電器件、場效應管、傳感器、基礎電子電路等入門篇也已上傳:http://dl.21ic.com/download/ic-306150.html 《電子工程師自學速成—提高篇》的內容包括模擬電路和數字電路兩大部分,其中模 擬電路部分的內容有電路分析基礎、放大電路、放大器、諧振電路、濾波電路、振蕩器、 調制電路、解調電路、變頻電路、反饋控制電路、電源電路和晶閘管電路,數字電路部分 的內容有數字電路基礎、門電路、數制、編碼、邏輯代數、組合邏輯電路、時序邏輯電 路、脈沖電路、D/A轉換器、A/D轉換器和半導體存儲器。

    標簽: 電子電路 電路提高 模擬電路 模擬電子

    上傳時間: 2022-07-09

    上傳用戶:20125101110

  • 壓電陶瓷換能器在醫學超音波儀器的應用

    壓電陶瓷換能器在醫學超音波儀器的應用

    標簽: 陶瓷 超音波

    上傳時間: 2013-07-13

    上傳用戶:eeworm

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