針對(duì)于工業(yè)PLC模擬信號(hào)的采集和輸出,本文提出了一種基于ADuC7061的高精度模擬前端設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)支持雙通道的PLC模擬信號(hào)輸入并提供一路PLC標(biāo)準(zhǔn)電流輸出。該系統(tǒng)在-10~70 范圍內(nèi)達(dá)到0.2%的電壓測(cè)量精度和0.2%的電流輸出精度。硬件部分以ADuC7061作為測(cè)量和控制核心,配合外圍模擬調(diào)理電路完成模擬信號(hào)的調(diào)理、檢測(cè)和輸出,并通過(guò)隔離的SPI進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。軟件部分包括模擬信號(hào)采集轉(zhuǎn)換和通信,可以根據(jù)溫度變化自動(dòng)校準(zhǔn)。本設(shè)計(jì)具有精度高,軟件靈活,接口通用的特點(diǎn),可以作為PLC模擬前端,廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
上傳時(shí)間: 2014-12-23
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汽車類雙路 FET 輸入低失真運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-10-11
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為解決PWM功率放大器輸出長(zhǎng)線傳輸引發(fā)的波形畸變,可能傷及力矩電動(dòng)機(jī)的問(wèn)題,對(duì)實(shí)際系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了理論分析,找出了可能引發(fā)波形畸變的原因,并給出了3種解決方法。實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果證實(shí)所給方法的有效性。
標(biāo)簽: PWM 功率放大器 長(zhǎng)線傳輸 波形
上傳時(shí)間: 2013-10-20
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TAS5727EVM 評(píng)估板用于演示和證明德州儀器TAS5727 器件的性能。TAS5727 將一個(gè)高性能的PWM處理器與一個(gè)D 類音頻功率放大器整合在一起。該EVM 可以利用兩個(gè)橋接負(fù)載(BTL) (2.0) 來(lái)配置。如需了解有關(guān)TAS5727EVM 器件的詳細(xì)信息,請(qǐng)查閱(器件數(shù)據(jù)表SLOS637)。脈寬調(diào)制器(PWM)基于TI 的Equibit™技術(shù)。TAS5727 還具有其他的音頻處理功能,比如3D、低音提升和雙頻段DRC。
標(biāo)簽: 25W 立體聲 數(shù)字放大器 德州儀器
上傳時(shí)間: 2013-11-20
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單端雙極輸入信號(hào)的推薦電路如圖 1 所示。Vs+ 是放大器的電源;負(fù)電源輸入接地。VIN 為輸入信號(hào)源,其表現(xiàn)為一個(gè)在接地電位(±0 V)附近擺動(dòng)的接地參考信號(hào),從而形成一個(gè)雙極信號(hào)。RG 和 RF 為放大器的主增益設(shè)置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動(dòng)輸出信號(hào)。它們的相位差為 180o,并且電平轉(zhuǎn)換為VOCM。
標(biāo)簽: ADC 輸入電壓 單電源 差動(dòng)放大器
上傳時(shí)間: 2013-10-31
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介紹了一款不要求負(fù)參考電壓 (VREF) 的電流源 DAC/運(yùn)算放大器接口。盡管該建議電路設(shè)計(jì)提供了一款較好的有效解決方案,但必須注意的是:如果 DAC 的最大兼容電壓作為運(yùn)算放大器輸入 (VDAC+) 正端的設(shè)計(jì)目標(biāo),則負(fù)端 (VDAC–) 的 DAC 電壓將會(huì)違反最大兼容輸出電壓,因?yàn)榇嬖谧畛醪⒉荒敲疵黠@的偏置。下面的討論,將對(duì)出現(xiàn)這種偏置的原因進(jìn)行解釋,并提出一種解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單方法。之后,我們將討論在 DAC 和運(yùn)算放大器之間插入一個(gè)濾波器的方法。
標(biāo)簽: DAC 運(yùn)算放大器 連接
上傳時(shí)間: 2013-10-22
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本小節(jié)將回顧運(yùn)算放大器增益帶寬乘積 (GBWP) 即 G×BW 概念。在計(jì)算 AC閉環(huán)增益以前需要 GBWP 這一參數(shù)。首先,我們需要 GBWP(有時(shí)也稱作GBP),用于計(jì)算運(yùn)算放大器閉環(huán)截止頻率。另外,我們?cè)谟?jì)算運(yùn)算放大器開環(huán)響應(yīng)的主極點(diǎn)頻率 f0 時(shí)也需要 GBWP。在 f0 以下頻率,第 2 部分的 DC 增益誤差計(jì)算方法有效,因?yàn)檫\(yùn)算放大器的開環(huán)增益為恒定;該增益等于 AOL_DC。但是,超出 f0 頻率以后,則必須使用 AC計(jì)算方法,我們將在后面小節(jié)詳細(xì)討論。
標(biāo)簽: 增益 AC 運(yùn)算放大器 分
上傳時(shí)間: 2014-07-14
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在第 1 部分中,我們計(jì)算了頻率域中非反相運(yùn)算放大器結(jié)構(gòu)的閉環(huán)傳輸函數(shù)。特別是,我們通過(guò)假設(shè)運(yùn)算放大器具有一階開環(huán)響應(yīng),推導(dǎo)出了傳輸函數(shù)。計(jì)算增益誤差時(shí),振幅響應(yīng)很重要。
標(biāo)簽: 增益 DC 運(yùn)算放大器 分
上傳時(shí)間: 2013-12-20
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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(jì)了一款工作于890~960 MHz平衡式低噪聲放大器。該設(shè)計(jì)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(guò)安捷倫公司的ADS仿真軟件進(jìn)行電路仿真,仿真結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)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(jì)和調(diào)試提供了理論支持。
標(biāo)簽: 54143 ATF 平衡式 低噪聲放大器
上傳時(shí)間: 2013-11-02
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差分放大器--湖南大學(xué)
上傳時(shí)間: 2013-11-23
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