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LC<b>低通</b>濾波器

  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)摘錄 .part2

    part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)文章摘錄.part1

    part2也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 數(shù)字式超聲波發(fā)生器的研制

    在特殊形狀物體清洗過程中,超聲清洗是一種新型的清洗方法.超聲波發(fā)生器作為超聲清洗電源,是超聲波清洗設(shè)備的重要組成部分.本文針對(duì)超聲波發(fā)生器研制中存在的關(guān)鍵技術(shù)問題,分別對(duì)主回路、聲學(xué)系統(tǒng)諧振頻率自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)和輸出功率控制系統(tǒng)進(jìn)行研究和設(shè)計(jì),并且進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與分析.主回路是超聲波發(fā)生器功率傳輸系統(tǒng),它的可靠性對(duì)整個(gè)系統(tǒng)十分關(guān)鍵.論文主要對(duì)EMI濾波電路、APFC、逆變橋、高頻脈沖變壓器和匹配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研究和設(shè)計(jì).在超聲波發(fā)生器中,聲學(xué)系統(tǒng)諧振頻率自動(dòng)跟蹤技術(shù)是保證輸出效率的關(guān)鍵因素.論文在分析壓電陶瓷換能器在諧振點(diǎn)附近等效電路的基礎(chǔ)上,采用相位控制頻率調(diào)制技術(shù),利用數(shù)字鎖相環(huán)建立了一種新型的包含鑒相、低通濾波、壓控振蕩器、調(diào)節(jié)器的動(dòng)態(tài)頻率自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),使超聲波發(fā)生器工作在最佳狀態(tài).當(dāng)被清洗物件放入清洗槽中之后,由于超聲波發(fā)生器的負(fù)載發(fā)生了變化,導(dǎo)致其輸出功率隨之降低.這樣就會(huì)影響到清洗的效果,為了解決這個(gè)問題就必須對(duì)輸出功率進(jìn)行控制.本文巧妙的利用了APFC電壓反饋網(wǎng)絡(luò)可以調(diào)節(jié)輸出電壓的特性,采用單片機(jī)控制數(shù)字電位器的方法調(diào)節(jié)APFC的電壓反饋網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),從而達(dá)到控制輸出功率的目的.在理論分析和電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,研制了一臺(tái)500W超聲波發(fā)生器樣機(jī).本樣機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了聲學(xué)系統(tǒng)諧頻率自動(dòng)跟蹤,顯著提高了換能器的轉(zhuǎn)換效率;同時(shí)實(shí)現(xiàn)了功率控制,降低了超聲波發(fā)生器功率損耗,減少了體積,增加了輸出功率監(jiān)控,促進(jìn)了較大功率超聲波發(fā)生器的發(fā)展.

    標(biāo)簽: 超聲波發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2022-05-23

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  • SI4463 無線收發(fā)器模塊驅(qū)動(dòng)程序

    SI4463收發(fā)器性能如下:頻率范圍= 119-1050 MHz接收靈敏度= -126 dBm調(diào)制(G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK OOK最大輸出功率+20 dBm(Si4464 / 63)低有功功耗10/13 mA RX18 mA TX + 10 dBm(Si4460)超低功耗模式30 nA關(guān)機(jī),50 nA待機(jī)數(shù)據(jù)速率= 100 bps至1 Mbps快速的喚醒和跳躍時(shí)間電源= 1.8至3.6 V優(yōu)異的選擇性能60 dB相鄰?fù)ǖ? MHz時(shí)75 dB阻塞天線分集和T / R開關(guān)控制高可配置的數(shù)據(jù)包處理程序TX和RX 64字節(jié)FIFO自動(dòng)頻率控制(AFC)自動(dòng)增益控制(AGC)低BOM低電量檢測(cè)器溫度感應(yīng)器20引腳QFN封裝IEEE 802.15.4g兼容

    標(biāo)簽: si4463 無線收發(fā)器

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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  • 射頻微波筆試題

    下面是北京和協(xié)航電科技有限公司的射頻研發(fā)筆試題,答案是自己總結(jié)的,僅供參考1請(qǐng)簡(jiǎn)述鎖相環(huán)的基本構(gòu)成與工作原理,各主要部件的作用。2請(qǐng)說出產(chǎn)生線性調(diào)頻信號(hào)的幾種方法。3請(qǐng)簡(jiǎn)述AGC電路的基本工作原理。4請(qǐng)簡(jiǎn)述丙類放大器和線性放大器的主要區(qū)別。5請(qǐng)簡(jiǎn)述并聯(lián)諧振電路的基本特性,畫出阻抗曲線。6請(qǐng)用運(yùn)放構(gòu)建一個(gè)電壓放大倍數(shù)為10的同向放大器。7請(qǐng)簡(jiǎn)述你對(duì)阻抗匹配的理解。8請(qǐng)簡(jiǎn)述低通濾波器的主要指標(biāo)。9請(qǐng)簡(jiǎn)述線性穩(wěn)壓電離的基本工作原理。10請(qǐng)給出放大器絕對(duì)u4穩(wěn)定的條件。相環(huán)由以下三個(gè)基本部件組成:鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LPF)和壓控振蕩器(VCO)鎖相環(huán)的工作原理:1,壓控振蕩器的輸出經(jīng)過采集并分頻;2,和基準(zhǔn)信號(hào)同時(shí)輸入鑒相器:3,鑒相器通過比較上述兩個(gè)信號(hào)的頻率差,然后輸出一個(gè)直流脈沖電壓:4,控制vco,使它的頻率改變;5,這樣經(jīng)過一個(gè)很短的時(shí)間,VcO的輸出就會(huì)穩(wěn)定于某一期望值。鎖相環(huán)可用來實(shí)現(xiàn)輸出和輸入兩個(gè)信號(hào)之間的相位同步。當(dāng)沒有基準(zhǔn)(參考)輸入信號(hào)時(shí),環(huán)路濾波器的輸出為零(或?yàn)槟骋还潭ㄖ担_@時(shí),壓控振蕩器按其固有頻率fv進(jìn)行自由振蕩。當(dāng)有頻率為fr的參考信號(hào)輸入時(shí),Ur和Uv同時(shí)加到鑒相器進(jìn)行鑒相。如果fr和fv相差不大,鑒相器對(duì)Ur和Uv進(jìn)行鑒相的結(jié)果,輸出一個(gè)與Ur和Uv的相位差成正比的誤差電壓Ud,再經(jīng)過環(huán)路濾波器濾去Ld中的高頻成分,輸出一個(gè)控制電壓Uc,Uc將使壓控振蕩器的頻率fv(和相位)發(fā)生變化,朝著參考輸入信號(hào)的頻率靠攏,最后使fv=fr,環(huán)路鎖定。環(huán)路一旦進(jìn)入鎖定狀態(tài)后,壓控振蕩器的輸出信號(hào)與環(huán)路的輸入信號(hào)(參考信號(hào))之間只有一個(gè)固定的穩(wěn)態(tài)相位差,而沒有頻差存在。這時(shí)我們就稱環(huán)路已被鎖定。

    標(biāo)簽: 射頻 微波

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 基于IGBT的150KHZ大功率感應(yīng)加熱電源的研究

    本文以感應(yīng)加熱電源為研究對(duì)象,闡述了感應(yīng)加熱電源的基本原理及其發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)感應(yīng)加熱電源常用的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)-電流型逆變器和電壓型逆變器做了比較分析,并分析了感應(yīng)加熱電源的各種調(diào)功方式。在對(duì)比幾種功率調(diào)節(jié)方式的基礎(chǔ)上,得出在整流側(cè)調(diào)功有利于高頻感應(yīng)加熱電源頻率和功率的提高的結(jié)論,選擇了不控整流加軟斬波器調(diào)功的感應(yīng)加熱電源作為研究對(duì)象,針對(duì)傳統(tǒng)硬斬波調(diào)功式感應(yīng)加熱電源功率損耗大的缺點(diǎn),采用軟斬波調(diào)功方式,設(shè)計(jì)了一種零電流開關(guān)準(zhǔn)諾振變換器ZCS-QRCs(Zero-current-switching-Quasi-resonant)倍頻式串聯(lián) 振高頻感應(yīng)加熱電源。介紹了該軟斬波調(diào)功器的組成結(jié)構(gòu)及其工作原理,通過仿真和實(shí)驗(yàn)的方法研究了該軟斬波器的性能,從而得出該軟斬波器非常適合大功率高頻感應(yīng)加熱電源應(yīng)用場(chǎng)合的結(jié)論。同時(shí)設(shè)計(jì)了功率閉環(huán)控制系統(tǒng)和PI功率調(diào)節(jié)器,將感應(yīng)加熱電源的功率控制問題轉(zhuǎn)化為Buck斬波器的電壓控制問題。針對(duì)目前IGBT器件頻率較低的實(shí)際情況,本文提出了一種新的逆變拓?fù)?通過IGBT的并聯(lián)來實(shí)現(xiàn)倍頻,從而在保證感應(yīng)加熱電源大功率的前提下提高了其工作頻率,并在分析其工作原理的基礎(chǔ)上進(jìn)行了仿真,驗(yàn)證了理論分析的正確性,達(dá)到了預(yù)期的效果。另外,本文還設(shè)計(jì)了數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL),使逆變器始終保持在功率因數(shù)近似為1的狀態(tài)下工作,實(shí)現(xiàn)電源的高效運(yùn)行。最后,分析并設(shè)計(jì)了1GBT的緩沖吸收電路。本文第五章設(shè)計(jì)了一臺(tái)150kHz,10KW的倍頻式感應(yīng)加熱電源實(shí)驗(yàn)樣機(jī),其中斬波器頻率為20kHz,逆變器工作頻率為150kHz(每個(gè)IGBT工作頻率為75kHz),控制孩心采用TI公司的TMS320F2812 DSP控制芯片,簡(jiǎn)化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該倍頻式感應(yīng)加熱電源實(shí)現(xiàn)了斬波器和逆變器功率器件的軟開關(guān),有效的減小了開關(guān)損耗,并實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化,提高了整機(jī)效率。文章給出了整機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直流斬波部分控制框圖,逆變控制框圖,驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)和保護(hù)電路的設(shè)計(jì)。同時(shí),給出了關(guān)鍵電路的仿真和實(shí)驗(yàn)波形。

    標(biāo)簽: igbt 電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • 使用反電動(dòng)勢(shì)濾波進(jìn)行無傳感器BLDC控制

    簡(jiǎn)介本應(yīng)用筆記說明了無傳感器無刷直流(Brushless DC,BLDC)電機(jī)控制算法,該算法采用dsPIC數(shù)字信號(hào)控制器(digital signal controller,DSC)實(shí)現(xiàn)。該算法對(duì)電機(jī)每相的反電動(dòng)勢(shì)(back-Electromotive Force,back-EMF)進(jìn)行數(shù)字濾波,并基于濾得的反電動(dòng)勢(shì)信號(hào)來決定何時(shí)對(duì)電機(jī)繞組換相。這種控制技術(shù)不需要使用離散式低通濾波硬件和片外比較器。BLDC電機(jī)的應(yīng)用非常廣泛。本應(yīng)用筆記中描述的算法適合于電氣RPM范圍在40k到100k的BLDC電機(jī)。運(yùn)行于此RPM范圍內(nèi)的一些BLDC電機(jī)應(yīng)用可以是模式化RC電機(jī)、風(fēng)扇、硬盤驅(qū)動(dòng)、氣泵以及牙鉆等。本應(yīng)用筆記中描述的算法可在以下兩個(gè)Microchip開發(fā)板平臺(tái)上實(shí)現(xiàn):·PICDEMTA MCLV開發(fā)板·dsPICDEMTM MC1開發(fā)板PICDEMTM MC LV 開發(fā)板包括一片dsPIC30F3010DSC。上述算法在該器件上得以實(shí)現(xiàn),因?yàn)樵撈骷赑ICDEMTM MCLV開發(fā)板中。然而,您也可使用dsPIC30F2010作為替代處理器以節(jié)約成本。該板的默認(rèn)配置包含一個(gè)5MHz的晶振。在測(cè)試該算法時(shí)使用7.37MHz的晶振。PICDEM MCLV開發(fā)板上所使用的資源如下:

    標(biāo)簽: 電動(dòng)勢(shì) 傳感器 bldc

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

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  • 智能稱重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料

    智能稱重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料要以微控制器為控制核心,通過稱重傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)灌裝氣體重量的自動(dòng)檢測(cè)及控制,但普遍存在稱重精度不高、功能不全等問題。本文旨在以高性能STC11F32XE 單片機(jī)為控制核心,設(shè)計(jì)出高精度數(shù)據(jù)采集、寬溫度工作范圍的智能燃?xì)夤嘌b稱重系統(tǒng)。1 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)1. 1 整體硬件電路設(shè)計(jì)燃?xì)夤嘌b稱重控制系統(tǒng)主要包括: 信號(hào)采集、信號(hào)調(diào)理、灌裝過程控制、數(shù)據(jù)顯示等模塊。其中的信號(hào)調(diào)理模塊對(duì)傳感器的mV 輸入信號(hào)進(jìn)行濾波、放大、A/D 轉(zhuǎn)換后送入單片機(jī)STC11F32XE 進(jìn)行處理; 電源電壓電路給各模塊電路提供數(shù)字5 V 和模擬5 V 直流電壓; 數(shù)碼管顯示器、鍵盤、蜂鳴器及指示燈構(gòu)成人機(jī)交互模塊; 溫度傳感器DS18B20 采集環(huán)境溫度供傳感器溫度補(bǔ)償時(shí)使用( 見圖1) 。1. 2 信號(hào)采集及調(diào)理電路據(jù)設(shè)計(jì)要求,稱重傳感器選用鋁合金懸臂梁結(jié)構(gòu)的應(yīng)變片式傳感器,其有效的最大輸出在20 mV以內(nèi),為了拓展其A/D 轉(zhuǎn)換器的滿量程有效利用范圍,需要對(duì)其進(jìn)行差動(dòng)放大。同時(shí),為了提高其抗干擾能力,對(duì)傳感器輸出信號(hào)進(jìn)行二階低通濾波, IN -和IN + 為傳感器輸出的差動(dòng)信號(hào),S3 和S4 是磁珠,對(duì)高頻干擾信號(hào)有一定的抑制作用; 運(yùn)算放大器采用精密雙運(yùn)放OP2177,放大電路的放大倍數(shù)由R10、R31 和RG1 決定

    標(biāo)簽: 智能稱重系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • RC振蕩電路的幾種接法

    對(duì)于RC振蕩電路來說,增大電阻R即可降低振蕩頻率,而增大電阻是無需增加成本的。 [1]  常用LC振蕩電路產(chǎn)生的正弦波頻率較高,若要產(chǎn)生頻率較低的正弦振蕩,勢(shì)必要求振蕩回路要有較大的電感和電容,這樣不但元件體積大、笨重、安裝不便,而且制造困難、成本高。因此,200kHz以下的正弦振蕩電路,一般采用振蕩頻率較低的RC振蕩電路。什么是運(yùn)算放大器運(yùn)算放大器是一種集成電路。它是接藕合放大器,用于實(shí)現(xiàn)信號(hào)的組合和運(yùn)算。有很高放大倍數(shù)和深度負(fù)反饋的直流放大器。年代研制成功的,且最早應(yīng)用于實(shí)際的典型的線性集成電路運(yùn)算放大器的符號(hào)如圖1所示.它的引出端有相同輸入端、反相輸入端、輸出端、正電源端、負(fù)電源炭、接地端、補(bǔ)償端、偏置端、調(diào)零端等圖1運(yùn)算放大器符號(hào)

    標(biāo)簽: rc振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • 基于MSP430的便攜式心率計(jì)

    該產(chǎn)品采用高度集成化工藝將力敏元件(PVDF壓電膜)、靈敏度溫度補(bǔ)償元件、感溫元件、信號(hào)調(diào)理電路電路集成在傳感器內(nèi)。壓電式原理采集信號(hào),模擬信號(hào)輸出,輸出同步于脈搏波動(dòng)的脈沖信號(hào),脈搏波動(dòng)一次輸出一正脈沖。該產(chǎn)品可用于脈率檢測(cè),如運(yùn)動(dòng)、健身器材設(shè)備中的心率測(cè)試。從傳感器檢測(cè)到的脈搏信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)送入電壓跟隨器,起到緩沖的作用,使前級(jí)和后級(jí)隔離開來,避免相互干擾。輸出的信號(hào)經(jīng)前置放大后送入高通濾波器,以濾除傳感器的熱電干擾,再經(jīng)過低通濾波器濾除環(huán)境中的高頻干擾。處理完的信號(hào)送入后級(jí)繼續(xù)放大以便得到干擾小且清晰的信號(hào),此信號(hào)經(jīng)比較器和二極管整流后直接送入單片機(jī)處理,以驅(qū)動(dòng)顯示電路和報(bào)警電路。本系統(tǒng)電路的軟件部分能夠精確跟蹤微小心電信號(hào)的頻率。所采用的技術(shù)是單片機(jī)的斷捕獲功能以及數(shù)學(xué)算法誤差消除、硬件結(jié)構(gòu)誤差消除。

    標(biāo)簽: msp430 便攜式心率計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-07-29

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