摘 要:該文提出了一種新型雙聲道音頻Σ - Δ數模轉換器(DAC)小面積插值濾波器設計方法。該方法采用左右兩個聲道復用一個插值濾波器的新型結構,并利用存儲器實現第1 級半帶濾波器,從而降低芯片的實現面積。提出重新排序方法,保證復用后兩個聲道的同步。設計在TSMC 0.18 μm 1.8 V/3.3 V 1P5M CMOS 工藝上實現,測試信噪比為106 dB,數字部分芯片的面積僅為0.198 mm2,功耗為0.65 mW。這種設計方法降低了Σ - Δ DAC系統中數字部分的面積和功耗,給模擬部分留有較大的設計裕量,這對模數混合系統的設計具有重要的意義。
標簽: 插值濾波器
上傳時間: 2022-07-04
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q76925是一款適用于3~6節串聯電池應用的專用模擬前端(A FE),其所提供的3個模擬輸出可幫助微控制器輕松監控電池電壓、電流以及溫度。電池電壓可針對V。。。,引腳進行電平轉換、縮放和多路復用。電池電流可通過與電池組串聯的傳感電阻器進行監控。傳感電阻器的電壓可放大驅動至V。。。,引腳。VTB引腳可提供開關偏置,用于激勵支持溫度測量的熱敏電阻器網絡。bq76925提供一個為MSP430G2xx2供電的3.3V穩壓輸出,以及一個支持MSP430G2xx2模數轉換器(AD C)的精確3.3V參考電壓。此外,AFE還包含由MSP430G2xx2控制的集成型電池平衡FET。最后,AFE的板載比較器還可向MSP430G2xx2發送過流情況信息,能實現快速故障響應
標簽: 電池管理系統
上傳時間: 2022-07-08
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相對比于MAX31865芯片這個電控系統就經濟多了。這套電控系統可以使用熱地,本身具備Isolation.該系統可處理Pt100 RTD輸出,集成創新電路,通過標準三線式連接實現引線補償。該電路采用3.3 V單電源供電。室溫校準后,在±10°C溫度變化范圍內的總誤差不超過±0.24% FSR,是各種工業溫度測量應用的理想之選。該電路的輸入級是一個RTD信號調理電路,采用補償三線式連接RTD。該電路將RTD輸入電阻范圍(100 Ω至212.05 Ω,0°C至300°C溫度范圍)轉換至兼容ADC輸入范圍(0 V至2.5 V)的電壓電平。
標簽: PT100測溫電路
上傳時間: 2022-07-08
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請先安裝最新版的MDK527后再將此文件替換進去 MDK527官方下載地址:http://www.keil.com/files/eval/MDK527.EXE Tips:官網下載速度可能較慢,自行選擇高速的方式 MDK527官方更新說明 http://www.keil.com/update/whatsnew.asp?p=MDK&v=5.27 將UV4.exe 替換到安裝路徑.\Keil_v5\UV4\UV4.exe即可 替換前建議將原版UV4.exe備份 漢化說明 漢化工具:VS2017 社區版 漢化僅僅修改了String Table ,并未添加其他任何東西(本人也不會ε=ε=ε=(~ ̄▽ ̄)~) 理論上說,完全不影響使用,不會產生運行異常 如果你非要將此版本漢化替換到舊版本里,可能運行異常,自行測試 漢化時間:2019年3月24日 作者:蒙蒙Plus 漢化日志: 2019年3月24日 完成String Table 中英文替換 大量窗口內的文字未替換(重點是太麻煩) 估計不做漢化更新,畢竟我也不用漢化的
上傳時間: 2022-07-12
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·PCB(Printed Circuit Board),中文名稱為印制電路板,又稱印刷電路板、印刷線路板,是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的提供者。由于它是采用重子印刷術制作的,故被稱為“印刷”電路板。21世紀人類進入了信息化社會,電子產業得到了飛速發展,人們的工作生活和各種電子產品密不可分。而作為電子產品不可缺少的重要載體-PCB,也扮演了日益重要的角色。電子設備呈現高性能、高速、輕薄的趨勢,PCB作為多學科行業已成為電子設備最關鍵技術之一。PCB行業在電子互連技術中古有舉足輕重的地位。1925年,美國的Charles Ducas在絕緣基板上印刷出線路圖案,再以電鍍的方式,建立導線。這是開啟現代PCB技術的一個標志。1947年,環氧樹脂開始用作制造基板。1953年,Motorola開發出電鍍貫穿孔法的雙面板。后應用到多層電路板上。1960年,V.Dahlgreen以印有電路的金屬箔膜貼在塑膠中,造出軟性印制電路板。
標簽: allegro pcb layout
上傳時間: 2022-07-18
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SG3525 是一種性能優良、功能齊全和通用性強的單片集成PWM控制芯片,它簡單可靠及使用方便靈活,輸出驅動為推拉輸出形式,增加了驅動能力;內部含有欠壓鎖定電路、軟啟動控制電路、PWM鎖存器,有過流保護功能,頻率可調,同時能限制最大占空比。1)2)內置 5.1 V±1.0%的基準電壓源。實物圖3)芯片內振蕩器。4)具有振蕩器外部同步功能。5)死區時間可調。為了適應驅動快速場效應管的需要,末級采用推拉式工作電路,使開關速度更快,末級輸出或吸入電流最大值可達400mA。6)內設欠壓鎖定電路。當輸入電壓小于 8V 時芯片內部鎖定,停止工作(基準源及必要電路除外),使消耗電流降至小于 2mA。7)比較器的反相輸入端即軟啟動控制端芯片的引腳 8,可外接軟啟動電容。該電容器內部的基準電壓 Uref由恒流源供電,達到2.5V的時間為t=(2.5V/50μA)C,占空比由小到大(50%)變化。8)內置PWM(脈寬調制)。鎖存器將比較器送來的所有的跳動和振蕩信號消除。只有在下一個時鐘周期才能重新置位,系統的可靠性高。
標簽: sg3525
上傳時間: 2022-07-18
上傳用戶:d1997wayne
說明:CMT2210LH 和CMT2217LH 同為低功耗、高性能的OOK 射頻接收器,適用于ISM 頻段315 /433.92 / 868 / 915 MHz 及其臨近頻點的無線接收應用。CMT2210/17LH 是真正意義的即插即用型芯片。CMT2210LH 工作在300 - 480 MHz 頻段;CMT2217LH 缺省工作在600 - 960 MHz 頻段,通過CMOSTEK 提供的工具可配置該器件工作在300 - 480 MHz 頻段。射頻頻點的改變需通過選用不同頻率的晶體來實現,射頻頻點對應的晶體頻率可從RFPDK 界面讀出。該器件支持0.5 – 40 kbps的數據率范圍,出廠缺省參數優化到1 - 5 kbps的數據率,非常適合與基于編碼器或MCU 的低成本發射器配對使用。通過在PCB 上斷開或短接VDD5V 和VDDL 管腳,CMT2210/17LH 能夠工作在3 - 5.5 V 或2 - 3.6 V 兩種供電電壓區間。當該芯片工作在 433.92 MHz 時,僅需4.5 mA 電流便可實現 -109 dBm 的接收靈敏度。CMT2210/17LH 接收器搭配CMT211x/5x 發射器便能實現高性價比的射頻應用方案。
上傳時間: 2022-07-18
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《源電路—信號源和電源》是 "新概念模擬電路"系列的最后一本。該書主要深入淺出地講解了能夠自己產生確定性波形的"信號源電路",包括方波、三角波和任意波形的產生等。同時還將DDS核心思想以及線性穩壓電源等通過幾十頁篇幅將其講透徹了。"源電路是一類能夠自己產生輸出信號,并能夠自動產生不同類型波形的奇妙電路。"——楊建國。 通過重點對這類專為電子設備供電源電路各大理論深入的學習與研究,您必將能通過書中所提供的知識與核心實踐,快速掌握源電路的真諦!
標簽: analog circuit 信號源 電源 模擬電路
上傳時間: 2022-07-21
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風速測量的準確性對于海洋-大氣界面的觀測有著重要意義。本文簡述了時間差超聲波風速測量方法的優點,并運用時間差法的二維V型結構超聲波測量原理,搭建了一種基于STM32F103ZET6的二維超聲波風速測量系統。與傳統的測風系統相比較,該設計引入希爾伯特黃變換對測量數據進行處理,能夠保證風速測量的準確性。實驗結果表明:該設計適應性較強,可實現較高精度的風速測量,在海氣界面等復雜氣象環境的觀測中具有較高的參考價值和實用意義。關鍵詞海氣界面,超聲波,時差法,STM32F103ZET6,希爾伯特黃變換目前,傳統的風速測量儀大多是利用機械構件的轉動來衡量風速[1]。與超聲波風速儀相比,存在幾點缺陷:1)旋轉部件會產生摩擦損耗;2)存在啟動風速,需要啟動時間;3)在海氣界面中機械旋轉構件的抗浸蝕性能較差[2]。超聲波風速儀與HHT算法相結合,不僅彌補了以上缺陷,而且在風速測量精度上有所提高、抗惡劣海況能力增強,成為當下的研究熱點。本文簡單介紹了一種基于微控制器 STM32F103ZET6、運用時間差法設計的二維超聲波測風儀,并引入HHT算法對測量數據進行處理。該系統測量精度高、體積小、頻率快、穩定性強,十分適用于海洋大氣界面等海洋環境的風速測量。
標簽: stm32f103zet6 超聲波風速測量
上傳時間: 2022-07-23
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一般調用元件的話,使用PartGallery的search功能都能找到相應的器件。注意MaST IOLAMS這里有兩種不同語言描述的元件,一般不能同時在一張原理圖中使用。在PartGallery中browse目錄按照大的應用領域和市場領域劃分。比喻Elctrical目錄下包含一些電氣行業相關的模型。1.翻轉元件:選中該元件(可選多個),按R鍵,可實現90度翻轉。按F鍵可實現180度翻轉。2.電容或電感初始電壓或電流值設置:在電容或電感元件的屬性里有一項ic設置,默認未設置(undef),設置其為想要的值即可。3.Saber中,設置元件屬性時,不能帶任何單位符號,如電阻的“9,”電壓的“V”時間的“S等,否則saber會報錯。4.Saber中,仿真文件名不能和元件庫中的元件同名,否則會報錯。5.Saber中,原理圖名稱最好不要與路徑名中有重復,否則會報錯。6.原理圖放大或縮小:按“page up或”“page down即可7.局部放大顯示波形:直接拖動鼠標放大,或按“page up即可8.恢復波形顯示原始大小:按“page down,”在右鍵菜單里點“zoom→tofi即可”9.按鼠標中鍵可拖動整個原理圖包括波形顯示圖。
標簽: saber
上傳時間: 2022-07-23
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