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高線性度

  • 數(shù)字與模擬電路設(shè)計技巧

    數(shù)字與模擬電路設(shè)計技巧IC與LSI的功能大幅提升使得高壓電路與電力電路除外,幾乎所有的電路都是由半導(dǎo)體組件所構(gòu)成,雖然半導(dǎo)體組件高速、高頻化時會有EMI的困擾,不過為了充分發(fā)揮半導(dǎo)體組件應(yīng)有的性能,電路板設(shè)計與封裝技術(shù)仍具有決定性的影響。 模擬與數(shù)字技術(shù)的融合由于IC與LSI半導(dǎo)體本身的高速化,同時為了使機器達到正常動作的目的,因此技術(shù)上的跨越競爭越來越激烈。雖然構(gòu)成系統(tǒng)的電路未必有clock設(shè)計,但是毫無疑問的是系統(tǒng)的可靠度是建立在電子組件的選用、封裝技術(shù)、電路設(shè)計與成本,以及如何防止噪訊的產(chǎn)生與噪訊外漏等綜合考慮。機器小型化、高速化、多功能化使得低頻/高頻、大功率信號/小功率信號、高輸出阻抗/低輸出阻抗、大電流/小電流、模擬/數(shù)字電路,經(jīng)常出現(xiàn)在同一個高封裝密度電路板,設(shè)計者身處如此的環(huán)境必需面對前所未有的設(shè)計思維挑戰(zhàn),例如高穩(wěn)定性電路與吵雜(noisy)性電路為鄰時,如果未將噪訊入侵高穩(wěn)定性電路的對策視為設(shè)計重點,事后反復(fù)的設(shè)計變更往往成為無解的夢魘。模擬電路與高速數(shù)字電路混合設(shè)計也是如此,假設(shè)微小模擬信號增幅后再將full scale 5V的模擬信號,利用10bit A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,由于分割幅寬祇有4.9mV,因此要正確讀取該電壓level并非易事,結(jié)果造成10bit以上的A/D轉(zhuǎn)換器面臨無法順利運作的窘境。另一典型實例是使用示波器量測某數(shù)字電路基板兩點相隔10cm的ground電位,理論上ground電位應(yīng)該是零,然而實際上卻可觀測到4.9mV數(shù)倍甚至數(shù)十倍的脈沖噪訊(pulse noise),如果該電位差是由模擬與數(shù)字混合電路的grand所造成的話,要測得4.9 mV的信號根本是不可能的事情,也就是說為了使模擬與數(shù)字混合電路順利動作,必需在封裝與電路設(shè)計有相對的對策,尤其是數(shù)字電路switching時,ground vance noise不會入侵analogue ground的防護對策,同時還需充分檢討各電路產(chǎn)生的電流回路(route)與電流大小,依此結(jié)果排除各種可能的干擾因素。以上介紹的實例都是設(shè)計模擬與數(shù)字混合電路時經(jīng)常遇到的瓶頸,如果是設(shè)計12bit以上A/D轉(zhuǎn)換器時,它的困難度會更加復(fù)雜。

    標(biāo)簽: 數(shù)字 模擬電路 設(shè)計技巧

    上傳時間: 2014-02-12

    上傳用戶:wenyuoo

  • WH21礦漿濃細度便攜測量儀的設(shè)計

    在選礦分析過程中,礦漿濃度和細度檢測是重要的工藝因素,直接影響著選礦的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。用C8051F350單片機控制高精度5 kg、分辨率1 g的稱重傳感器,根據(jù)所測得的質(zhì)量、濃度壺的體積及礦石的比重,經(jīng)過運算得到礦漿的濃度,篩分后再根據(jù)濃度進一步測算出礦漿的細度,用2.5英寸高亮度OLED漢字顯示所有的測量參數(shù),菜單程序自校準(zhǔn),能保證較高的精度,軟、硬件設(shè)計采用模塊化設(shè)計思想,系統(tǒng)可靠性高。

    標(biāo)簽: WH 21 便攜 儀的設(shè)計

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:hustfanenze

  • 基于位置敏感探測器的微位移測量關(guān)鍵電路設(shè)計

    位置敏感探測器PSD(Position Sensitive Detector PSD)具有位置分辨精度高(可達1~2 μm)、輸出實時性好(響應(yīng)時間約幾微秒)、系統(tǒng)簡潔的特點,在位置探測及相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)獲得了廣泛的應(yīng)用;但PSD的輸出信號小,易受到電路噪聲的影響,若要充分發(fā)揮其性能,則需要高精度、高穩(wěn)定度、低噪聲的測量電路。針對PSD這種較高的使用要求,通過對其等效模型的分析,找到了影響位置分辨精度的主要因素,并提出了一種新形式的測量電路,減少了測量電路級數(shù),降低了電路的噪聲以及測量電路內(nèi)部的漂移,同時具有對位置測量非線性的校正功能。采用上述原理以S1880 PSD建立的位置測量系統(tǒng)的位置分辨達到2~3 μm。

    標(biāo)簽: 敏感探測器 微位移 測量 電路設(shè)計

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:skhlm

  • 基于改進的混合高斯模型的運動目標(biāo)跟蹤研究

     對傳統(tǒng)混合高斯背景模型作了改進,消除了緩慢運動目標(biāo)對背景模型的影響,其中提出了目標(biāo)間差分方法區(qū)分出前后幀變化區(qū),對不同區(qū)域采用不同的學(xué)習(xí)權(quán)重更新策略。通過實驗證明,該改進算法提高了背景模型的健壯性,在跟蹤系統(tǒng)中獲得較好效果。

    標(biāo)簽: 高斯模型 運動目標(biāo)跟蹤

    上傳時間: 2015-01-03

    上傳用戶:7891

  • 基于AD8302高精度幅度相位檢測系統(tǒng)

    為了提高幅相檢測精度、簡化電路、擴展頻率范圍,設(shè)計了一種基于AD8302高精度幅度相位檢測系統(tǒng)。通過分析AD8302的特點以及工作原理,提出了幾種提高相位檢測精度的方法,并設(shè)計采用AD8302、DDS和單片機組成高精度幅相檢測系統(tǒng),成功地解決了AD8302相位檢測過程中存在的二值性、非線性、移相以及校準(zhǔn)問題,實現(xiàn)兩路模擬輸入信號的相位差和幅度差的精確測量。測試結(jié)果表明基于AD8302的幅相檢測系統(tǒng)具有精度高、抗干擾能力強等優(yōu)點。

    標(biāo)簽: 8302 AD 高精度 幅度

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:會稽劍客

  • HAL58高靈敏度單極霍爾開關(guān)電路

    HAL581高靈敏度霍爾開關(guān)傳感器 SOT-23封裝 TO-92UA直插高溫霍爾傳感器 HAL581單極性霍爾開關(guān)是HALLWEE出品,由霍爾微電子提供。HAL581單極性霍爾開關(guān)是一款基于混合信號COMS技術(shù)的單極霍爾效應(yīng)傳感器IC。這款I(lǐng)C采用了先進的斬波穩(wěn)定技術(shù),因而能夠提供準(zhǔn)確而穩(wěn)定的磁開關(guān)點。但從它的設(shè)計、規(guī)格和性能來看,HAL58單極性霍爾開關(guān)特別適合應(yīng)用于固態(tài)開關(guān)。0755-25910727 HAL58霍爾開關(guān)的工作電壓:2.5V-24V 工作環(huán)境溫度:-65-150度[霍爾微電子] 消耗電流3MA

    標(biāo)簽: HAL 58 高靈敏度 單極

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:liangliang123

  • pcie_cn (pcie基本概念及其工作原理介紹)

    pcie基本概念及其工作原理介紹:PCI Express®(或稱PCIe®),是一項高性能、高帶寬,此標(biāo)準(zhǔn)由互連外圍設(shè)備專業(yè)組(PCI-SIG)制 訂,用于替代PCI、PCI Extended (PCI-X)等基于總線的通訊體系架構(gòu)以及圖形加速端口(AGP)。 轉(zhuǎn)向PCIe主要是為了實現(xiàn)顯著增強系統(tǒng)吞吐量、擴容性和靈活性的目標(biāo),同時還要降低制造成本,而這 些都是基于總線的傳統(tǒng)互連標(biāo)準(zhǔn)所達不到的。PCI Express標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計時著眼于未來,并且能夠繼續(xù)演 進,從而為系統(tǒng)提供更大的吞吐量。第一代PCIe規(guī)定的吞吐量是每秒2.5千兆比特(Gbps),第二代規(guī) 定的吞吐量是5.0 Gbps,而最近公布PCIe 3.0標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)支持8.0 Gbps的吞吐量。在PCIe標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)充分利 用最新技術(shù)來提供不斷加大的吞吐量的同時,采用分層協(xié)議也便于PCI向PCIe的演進,并保持了與現(xiàn)有 PCI應(yīng)用的驅(qū)動程序軟件兼容性。 雖然最初的目標(biāo)是計算機擴展卡以及圖形卡,但PCIe目前也廣泛適用于涵蓋更廣的應(yīng)用門類,包括網(wǎng)絡(luò) 組建、通信、存儲、工業(yè)電子設(shè)備和消費類電子產(chǎn)品。 本白皮書的目的在于幫助讀者進一步了解PCI Express以及成功PCIe成功應(yīng)用。 PCI Express基本工作原理 拓撲結(jié)構(gòu) 本節(jié)介紹了PCIe協(xié)議的基本工作原理以及當(dāng)今系統(tǒng)中實現(xiàn)和支持PCIe協(xié)議所需要的各個組成部分。本節(jié) 的目標(biāo)在于提供PCIe的相關(guān)工作知識,并未涉及到PCIe協(xié)議的具體復(fù)雜性。 PCIe的優(yōu)勢就在于降低了復(fù)雜度所帶來的成本。PCIe屬于一種基于數(shù)據(jù)包的串行連接協(xié)議,它的復(fù)雜度 估計在PCI并行總線的10倍以上。之所以有這樣的復(fù)雜度,部分是由于對以千兆級的速度進行并行至串 行的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的需要,部分是由于向基于數(shù)據(jù)包實現(xiàn)方案的轉(zhuǎn)移。 PCIe保留了PCI的基本載入-存儲體系架構(gòu),包括支持以前由PCI-X標(biāo)準(zhǔn)加入的分割事務(wù)處理特性。此 外,PCIe引入了一系列低階消息傳遞基元來管理鏈路(例如鏈路級流量控制),以仿真?zhèn)鹘y(tǒng)并行總線的 邊帶信號,并用于提供更高水平的健壯性和功能性。此規(guī)格定義了許多既支持當(dāng)今需要又支持未來擴展 的特性,同時還保持了與PCI軟件驅(qū)動程序的兼容性。PCI Express的先進特性包括:自主功率管理; 先進錯誤報告;通過端對端循環(huán)冗余校驗(ECRC)實現(xiàn)的端對端可靠性,支持熱插拔;以及服務(wù)質(zhì)量(QoS)流量分級。

    標(biāo)簽: pcie_cn pcie 基本概念 工作原理

    上傳時間: 2013-11-29

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  • HugeCalc 是一款高精度算法庫

    HugeCalc 是一款高精度算法庫,適合于大規(guī)模科學(xué)計算,尤其適用于數(shù)論、密碼學(xué)等領(lǐng)域研究,其核心算法耗費作者十余年的心血。具有占用資源少、效率高、使用便捷、易二次開發(fā)、可移植性強、可擴展性好等特點。

    標(biāo)簽: HugeCalc 高精度 算法庫

    上傳時間: 2015-03-25

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  • 程序代碼說明 P0301:數(shù)字圖像矩陣數(shù)據(jù)的顯示及其傅立葉變換 P0302:二維離散余弦變換的圖像壓縮 P0303:采用灰度變換的方法增強圖像的對比度 P0304:直方圖均勻化

    程序代碼說明 P0301:數(shù)字圖像矩陣數(shù)據(jù)的顯示及其傅立葉變換 P0302:二維離散余弦變換的圖像壓縮 P0303:采用灰度變換的方法增強圖像的對比度 P0304:直方圖均勻化 P0305:模擬圖像受高斯白噪聲和椒鹽噪聲的影響 P0306:采用二維中值濾波函數(shù)medfilt2對受椒鹽噪聲干擾的圖像濾波 P0307:采用MATLAB中的函數(shù)filter2對受噪聲干擾的圖像進行均值濾波 P0308:圖像的自適應(yīng)魏納濾波 P0309:運用5種不同的梯度增強法進行圖像銳化 P0310:圖像的高通濾波和掩模處理 P0311:利用巴特沃斯(Butterworth)低通濾波器對受噪聲干擾的圖像進行平滑處理 P0312:利用巴特沃斯(Butterworth)高通濾波器對圖像進行銳化處理

    標(biāo)簽: P0301 P0302 P0303 P0304

    上傳時間: 2015-06-16

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  • P0301:數(shù)字圖像矩陣數(shù)據(jù)的顯示及其傅立葉變換 P0302:二維離散余弦變換的圖像壓縮 P0303:采用灰度變換的方法增強圖像的對比度 P0304:直方圖均勻化 P0305:

    P0301:數(shù)字圖像矩陣數(shù)據(jù)的顯示及其傅立葉變換 P0302:二維離散余弦變換的圖像壓縮 P0303:采用灰度變換的方法增強圖像的對比度 P0304:直方圖均勻化 P0305:模擬圖像受高斯白噪聲和椒鹽噪聲的影響 P0306:采用二維中值濾波函數(shù)medfilt2對受椒鹽噪聲干擾的圖像濾波 P0307:采用MATLAB中的函數(shù)filter2對受噪聲干擾的圖像進行均值濾波 P0308:圖像的自適應(yīng)魏納濾波 P0309:運用5種不同的梯度增強法進行圖像銳化 P0310:圖像的高通濾波和掩模處理 P0311:利用巴特沃斯(Butterworth)低通濾波器對受噪聲干擾的圖像進行平滑處理 P0312:利用巴特沃斯(Butterworth)高通濾波器對圖像進行銳化處理

    標(biāo)簽: P0301 P0302 P0303 P0304

    上傳時間: 2013-11-29

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