更新日期: 2025-03-20

一種OTP存儲(chǔ)器片上時(shí)序信號(hào)產(chǎn)生電路的設(shè)計(jì)

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一種OTP存儲(chǔ)器片上時(shí)序信號(hào)產(chǎn)生電路的設(shè)計(jì) 4.4

設(shè)計(jì)了一種用于OTP存儲(chǔ)器的片上時(shí)序信號(hào)產(chǎn)生電路。由地址變化探測(cè)電路和脈沖寬度調(diào)整電路組成。地址變化檢測(cè)電路檢測(cè)地址信號(hào)的變化,再由脈沖寬度調(diào)整電路產(chǎn)生一個(gè)寬度適中的時(shí)序信號(hào),用于內(nèi)部時(shí)序控制。其具有時(shí)序信號(hào)寬度可控,電路結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn)。電路在TSMC0.18μm工藝下得到驗(yàn)證。

數(shù)字射頻存儲(chǔ)器模塊電路設(shè)計(jì) 數(shù)字射頻存儲(chǔ)器模塊電路設(shè)計(jì) 數(shù)字射頻存儲(chǔ)器模塊電路設(shè)計(jì)

數(shù)字射頻存儲(chǔ)器模塊電路設(shè)計(jì)

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數(shù)字射頻存儲(chǔ)器(drfm)經(jīng)過近30年的發(fā)展,已成為大多數(shù)現(xiàn)代電子干擾系統(tǒng)的核心控制部件。介紹了數(shù)字射頻存儲(chǔ)器(drfm)在干擾機(jī)中的應(yīng)用,總結(jié)了drfm的工作原理、實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)及國內(nèi)外應(yīng)用現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì),特別是在drfm的基本結(jié)構(gòu)上提出加入調(diào)相處理模塊的設(shè)想,可以優(yōu)化干擾機(jī),達(dá)到有效干擾的目的。

多路陣列電導(dǎo)探針信號(hào)存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì) 多路陣列電導(dǎo)探針信號(hào)存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì) 多路陣列電導(dǎo)探針信號(hào)存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)

多路陣列電導(dǎo)探針信號(hào)存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)

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針對(duì)水平井內(nèi)流動(dòng)的流體由于介質(zhì)間存在密度差異而產(chǎn)生重力分異,從而使流體分層流動(dòng),開展了陣列電導(dǎo)探針流體成像技術(shù)研究。為減少陣列電導(dǎo)探針流體成像技術(shù)受電纜傳輸能力的影響,來獲得更加豐富的井下信息,并增強(qiáng)與現(xiàn)有成熟技術(shù)的配接能力,設(shè)計(jì)出基于fpga的低功耗多路數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)電路,該電路設(shè)計(jì)有時(shí)間標(biāo)簽,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)于12路電導(dǎo)探針信號(hào),在采樣間隔40ms下可連續(xù)存儲(chǔ)8h,并還可以存儲(chǔ)1路頻率信號(hào)。

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鐵路信號(hào)微機(jī)控制系統(tǒng)中單片機(jī)和Flash存儲(chǔ)器的連接 鐵路信號(hào)微機(jī)控制系統(tǒng)中單片機(jī)和Flash存儲(chǔ)器的連接 鐵路信號(hào)微機(jī)控制系統(tǒng)中單片機(jī)和Flash存儲(chǔ)器的連接

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鐵路信號(hào)微機(jī)控制系統(tǒng)中單片機(jī)和Flash存儲(chǔ)器的連接 4.4

本文詳細(xì)介紹了基于單片機(jī)w77e58和模數(shù)轉(zhuǎn)換max125的鐵路信號(hào)微機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程。重點(diǎn)討論了系統(tǒng)中單片機(jī)和flash存儲(chǔ)器的連接問題。

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壓電傳感器前置信號(hào)接收電路設(shè)計(jì) 壓電傳感器前置信號(hào)接收電路設(shè)計(jì) 壓電傳感器前置信號(hào)接收電路設(shè)計(jì)

壓電傳感器前置信號(hào)接收電路設(shè)計(jì)

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壓電傳感器前置信號(hào)接收電路設(shè)計(jì) 4.6

基于壓電傳感器ac192設(shè)計(jì)了一種信號(hào)讀取電路,用于橋梁道路以及機(jī)械動(dòng)力系統(tǒng)健康狀態(tài)監(jiān)控與檢測(cè)。該信號(hào)讀取電路主要用于壓電傳感器振動(dòng)時(shí)微弱信號(hào)的檢測(cè),轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)前進(jìn)行濾波轉(zhuǎn)換信號(hào)的調(diào)理等利用mcu控制多路復(fù)用開關(guān)解決了系統(tǒng)多頻段場合使用問題,用加入高通偏置電壓方法實(shí)現(xiàn)了單電源供電高通有源濾波,從而使整個(gè)系統(tǒng)更加穩(wěn)定。該電路經(jīng)過實(shí)際應(yīng)用檢測(cè),符合現(xiàn)場診斷要求。

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無列車信號(hào)機(jī)的信號(hào)點(diǎn)的聯(lián)鎖電路設(shè)計(jì) 4.7

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數(shù)字信號(hào)光耦合器應(yīng)用電路設(shè)計(jì)

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數(shù)字信號(hào)光耦合器應(yīng)用電路設(shè)計(jì) 4.4

2008年10月 第10期 電子測(cè)試 electronictest oct.2008 no.10 76  數(shù)字信號(hào)光耦合器應(yīng)用電路設(shè)計(jì) 田德恒 (萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程系 萊蕪 271100)    摘 要:較強(qiáng)的輸入信號(hào)可直接驅(qū)動(dòng)光耦的發(fā)光二極管,較弱的則需放大后才能驅(qū)動(dòng)光耦。在光耦光敏三極管 的集電極或發(fā)射極直接接負(fù)載電阻即可滿足較小的負(fù)載要求;在光耦光敏三極管的發(fā)射極加三極管放大驅(qū)動(dòng), 通過兩只光電耦合器構(gòu)成的推挽式電路以及通過增加光敏三極管基極正反饋,既達(dá)到較強(qiáng)的負(fù)載能力,提高了 功率接口的抗干擾能力,克服了光耦的輸出功率不足的缺點(diǎn),又提高光耦的開關(guān)速度,克服了由于光耦自身存在 的分布電容,對(duì)傳輸速度造成影響。最后給出了光耦合器在數(shù)字電路中應(yīng)用示例。 關(guān)鍵詞:數(shù)字信號(hào);光電耦合器;輸入電路;輸出電路 中圖分類號(hào):

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旋轉(zhuǎn)變壓器信號(hào)的A/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

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旋轉(zhuǎn)變壓器信號(hào)的A/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì) 4.8

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液位傳感器的信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

液位傳感器的信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

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液位傳感器的信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 4.3

液位傳感器的信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 2010年9月19日10:11電子工程世界 在變送器的開發(fā)應(yīng)用中,常常會(huì)遇到所需的變送器的輸出與已有的變 送器的輸出不同,或用戶已有的變送器的輸出不能滿足新的需求,這 就需要改變變送器原來的輸出。為了滿足多種客戶的需求,就需有 多種輸出的變送器。例如:作為二型表,標(biāo)準(zhǔn)輸出多為0~10ma,或 0~10v,而目前應(yīng)用的三型表,卻是4~20ma或1~5v的,它們之間 如何變換,是我們必須解決的問題。 1變送器信號(hào)調(diào)理電路的設(shè)計(jì) 1.1溫度漂移的處理 ---傳感器的溫度漂移可分為零點(diǎn)溫度漂移和靈敏度溫度漂移。零點(diǎn) 溫漂即傳感器不受壓時(shí)的輸出由溫度變化引起的漂移,在傳感器的應(yīng) 用中,經(jīng)常用恒流供電,零點(diǎn)及其溫漂的補(bǔ)償方法可用電阻串并聯(lián)法, 采用圖1所示的電路可有效的解決零點(diǎn)溫漂問題。 ---恒流供電橋路的傳感器,其靈敏度溫度補(bǔ)

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壓力傳感器信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 壓力傳感器信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 壓力傳感器信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

壓力傳感器信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

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壓力傳感器信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 4.8

該文闡述了專門針對(duì)壓力傳感器的信號(hào)調(diào)理電路的設(shè)計(jì)。本論文從誤差分析,力傳感器的選定和放大電路的設(shè)計(jì)三個(gè)方面闡述該電路設(shè)計(jì)思路,重點(diǎn)闡述了放大電路部分的設(shè)計(jì)過程,參數(shù)計(jì)算、誤差及溫漂控制,對(duì)部分電路進(jìn)行了系統(tǒng)仿真,仿真結(jié)果表明設(shè)計(jì)方案工作穩(wěn)定可靠、噪聲小,抗干擾能力強(qiáng),能保證該信號(hào)達(dá)到后續(xù)電路的接收要求。

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微弱信號(hào)檢測(cè)的前置放大電路設(shè)計(jì)

微弱信號(hào)檢測(cè)的前置放大電路設(shè)計(jì)

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微弱信號(hào)檢測(cè)的前置放大電路設(shè)計(jì) 4.3

微弱信號(hào)檢測(cè)的前置放大電路設(shè)計(jì) 摘要:針對(duì)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)的技術(shù)需求,論文設(shè)計(jì)了以電流電壓轉(zhuǎn)換器,儀表放大器和低通濾波器為主要結(jié)構(gòu)的微弱信號(hào) 檢測(cè)前置放大電路。結(jié)合微弱信號(hào)的特點(diǎn)討論了電路中噪聲的抑制和隔離,提出了電路元件的選擇方法與電路設(shè)計(jì)中降低噪聲干擾的注意 事項(xiàng)。本文利用集成程控增益儀表放大器pga202設(shè)計(jì)了微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路,并利用微弱低頻信號(hào)進(jìn)行了測(cè)試,得到了理想的效果。 維庫最新熱賣芯片: buz71atps65010rgzrn87c196mhltc1702aignsn74hc00nsrlp2986im-3.3adm202jrndg411dyla7831uc3843a 1、引言 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)主要是依據(jù)實(shí)時(shí)獲取的農(nóng)田環(huán)境和農(nóng)作物信息,對(duì)農(nóng)作物進(jìn)行精確的灌溉、施肥、噴藥,最大限度地提高水、肥和藥的利 用效率,減少環(huán)境污染,獲得最佳的經(jīng)濟(jì)

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典型信號(hào)隔離電路設(shè)計(jì) 典型信號(hào)隔離電路設(shè)計(jì) 典型信號(hào)隔離電路設(shè)計(jì)

典型信號(hào)隔離電路設(shè)計(jì)

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典型信號(hào)隔離電路設(shè)計(jì) 4.3

為實(shí)現(xiàn)適配器的模塊化設(shè)計(jì),提高內(nèi)部功能模塊的通用性和互換性,根據(jù)不同特征信號(hào)檢測(cè)的不同要求,重點(diǎn)對(duì)電壓信號(hào)、高速數(shù)字信號(hào)、頻率信號(hào)、功率信號(hào)的典型隔離電路進(jìn)行研究,提出具有普遍適用性的典型電路設(shè)計(jì)方案。本方案在工程實(shí)踐中已得到較好的應(yīng)用和驗(yàn)證,可以滿足不同檢測(cè)平臺(tái)對(duì)檢測(cè)信號(hào)的隔離要求。

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基于可編程計(jì)數(shù)器的時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì) 基于可編程計(jì)數(shù)器的時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì) 基于可編程計(jì)數(shù)器的時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)

基于可編程計(jì)數(shù)器的時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)

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基于可編程計(jì)數(shù)器的時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì) 4.6

介紹了基于msi可編程計(jì)數(shù)器74ls161的時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)技術(shù),目的是探索msi可編程計(jì)數(shù)器實(shí)現(xiàn)一般時(shí)序邏輯電路的擴(kuò)展應(yīng)用方法,即以計(jì)數(shù)器q3,q2,q1,q0端的代碼組合表示時(shí)序邏輯電路的各個(gè)狀態(tài),由輸入變量控制計(jì)數(shù)器的ep,et及■端,綜合利用計(jì)數(shù)、置數(shù)、保持功能,使計(jì)數(shù)器的狀態(tài)變化滿足所要求的時(shí)序,用計(jì)數(shù)功能實(shí)現(xiàn)"次態(tài)=現(xiàn)態(tài)+1"的二進(jìn)制時(shí)序關(guān)系,用置數(shù)功能實(shí)現(xiàn)"次態(tài)=預(yù)置數(shù)"的非二進(jìn)制時(shí)序關(guān)系,用保持功能實(shí)現(xiàn)"次態(tài)=現(xiàn)態(tài)"的自循環(huán)時(shí)序關(guān)系。所述方法的創(chuàng)新點(diǎn)是提出了msi可編程計(jì)數(shù)器改變應(yīng)用方向的邏輯修改方法。

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FPGA在時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 FPGA在時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 FPGA在時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

FPGA在時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

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FPGA在時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 4.6

介紹了fpga器件的基本結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)特點(diǎn),分析了采用fpga進(jìn)行電路設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)。選用altera公司的flex10k系列fpga器件epf10k10lc84-4,以交通信號(hào)燈控制系統(tǒng)為例,討論了采用fpga進(jìn)行時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)的思路與方法,使用硬件描述語言veriloghdl作為輸入,給出了核心部分的主要程序代碼。最后進(jìn)行了時(shí)序波形的仿真,并對(duì)相關(guān)波形中出現(xiàn)的毛刺現(xiàn)象進(jìn)行了相應(yīng)分析。

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5-3同步時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)

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5-3同步時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì) 4.6

5-3同步時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)

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基于FPGA的TDI-CCD時(shí)序電路設(shè)計(jì)

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基于FPGA的TDI-CCD時(shí)序電路設(shè)計(jì) 4.7

介紹tdi-ccd的特點(diǎn)、工作原理,根據(jù)項(xiàng)目所使用的tdi-ccd的使用要求,設(shè)計(jì)一種基于altera公司的現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)ep3c25q240的tdi-ccd驅(qū)動(dòng)時(shí)序電路,驅(qū)動(dòng)時(shí)序使用vhdl語言編寫,在quartusⅱ平臺(tái)上進(jìn)行時(shí)序仿真,通過在硬件電路中的測(cè)試結(jié)果表明,驅(qū)動(dòng)時(shí)序滿足該款產(chǎn)品的要求。該實(shí)驗(yàn)的主要目的是驗(yàn)證這款tdi-ccd的性能,為其應(yīng)用和進(jìn)一步的性能改善獲得必要的數(shù)據(jù),以促進(jìn)國產(chǎn)ccd的發(fā)展及應(yīng)用。

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特殊站型列車信號(hào)機(jī)的信號(hào)顯示及電碼化編碼電路設(shè)計(jì) 特殊站型列車信號(hào)機(jī)的信號(hào)顯示及電碼化編碼電路設(shè)計(jì) 特殊站型列車信號(hào)機(jī)的信號(hào)顯示及電碼化編碼電路設(shè)計(jì)

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特殊站型列車信號(hào)機(jī)的信號(hào)顯示及電碼化編碼電路設(shè)計(jì) 4.6

隨著我國鐵路建設(shè)的高速發(fā)展;列車信號(hào)機(jī)的設(shè)備也得到了一定程度的發(fā)展;主要表現(xiàn)為信號(hào)顯示及電碼化編碼。本

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便攜式腦電信號(hào)采集系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)

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便攜式腦電信號(hào)采集系統(tǒng)電路設(shè)計(jì) 4.4

便攜式腦電信號(hào)采集系統(tǒng)電路設(shè)計(jì) 【摘要】本文介紹了一種操作簡便、易攜帶的腦電采集系統(tǒng)。系統(tǒng)采用了 高通濾波,低通濾波,50hz陷波和兩級(jí)放大電路,將從頭皮采集到強(qiáng)度為10~ 100μv腦電波放大20000倍后顯示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,該系統(tǒng)基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求, 可以將微弱的腦電波在去除干擾后采集并顯示。這對(duì)設(shè)計(jì)簡單多通道腦電采集及 其他微弱生物電采集系統(tǒng)有一定借鑒意義。 【關(guān)鍵詞】前置放大電路;50hz陷波器;濾波器參數(shù) 0引言 腦電圖是臨床檢測(cè)大腦活動(dòng)的重要手段[1],腦電信號(hào)包含了大量人體生理 和病理信息,通過對(duì)腦電信號(hào)的研究,可以了解神經(jīng)細(xì)胞電活動(dòng)與人生理心理狀 態(tài)之間的關(guān)系,在臨床醫(yī)學(xué)和認(rèn)知科學(xué)領(lǐng)域具有重要的科學(xué)意義。但是常規(guī)腦電 圖機(jī)由于其體型較大,攜帶不方便,且導(dǎo)聯(lián)數(shù)較多操作麻煩。臺(tái)灣大學(xué)醫(yī)學(xué)工程 所采用商用ic自行設(shè)計(jì)出單一通道電池供電的腦電信號(hào)記錄儀

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電子電路設(shè)計(jì)交通信號(hào)燈

電子電路設(shè)計(jì)交通信號(hào)燈

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電子電路設(shè)計(jì)交通信號(hào)燈 4.3

課程設(shè)計(jì) 本科生通用 課設(shè)題目:交通信號(hào)控制器 專業(yè)班級(jí):電子信息工程 姓名: 學(xué)號(hào): 指導(dǎo)教師: 時(shí)間:2012-12-28 成績: 前言 在現(xiàn)代城市中,人口和汽車日益增長,市區(qū)交通也日益擁擠,人們 的安全問題也日益重要。因此,紅綠交通信號(hào)燈成為交管部門管理交通 的重要工具之一。交通信號(hào)燈常用與交叉路口,用來控制車的流量,提 高交叉口車輛的通行能力,減少交通事故。有了交通燈人們的安全出行 有了很大的保障。 自從交通燈誕生以來,其內(nèi)部的電路控制系統(tǒng)就不斷的被改進(jìn),設(shè)計(jì) 方法也開始多種多樣,從而使交通燈顯得更加智能化、科學(xué)化、簡便化。 尤其是近幾年來,隨著電子與計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,電子電路分析和 設(shè)計(jì)方法有了很大的改進(jìn),電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化也已經(jīng)成為現(xiàn)代電子系統(tǒng)中 不可缺少的工具和手段,這些為交通燈控制電路的設(shè)計(jì)提供了一定的技 術(shù)基礎(chǔ)。 本設(shè)計(jì)通過采用數(shù)字電路對(duì)交通

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電磁流量計(jì)信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 電磁流量計(jì)信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 電磁流量計(jì)信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

電磁流量計(jì)信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

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電磁流量計(jì)信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 4.8

論文介紹了電磁流量計(jì)的信號(hào)調(diào)理電路,它是高精度電磁流量計(jì)的關(guān)鍵部分。詳細(xì)闡述了儀用放大器,低通濾波電路和信號(hào)放大電路的設(shè)計(jì),說明了根據(jù)要求所設(shè)計(jì)的電路結(jié)構(gòu)及功能。并且突出了低功耗設(shè)計(jì)。

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瞬變電磁法測(cè)井信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 瞬變電磁法測(cè)井信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 瞬變電磁法測(cè)井信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

瞬變電磁法測(cè)井信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

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瞬變電磁法測(cè)井信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì) 4.4

瞬變電磁法是目前地球物理勘探領(lǐng)域里一種新興的測(cè)量方法。它是在一次場衰減完之后觀測(cè)二次場的時(shí)間域的勘探方法,然而其響應(yīng)信號(hào)非常微弱,這就對(duì)調(diào)理電路的要求非常高。設(shè)計(jì)了一種能夠放大有用信號(hào)、同時(shí)抑制噪聲信號(hào)的調(diào)理電路。電路由前置放大電路、濾波電路和中間級(jí)放大電路組成。電路中,不僅通過選用合適的濾波電路來提高精度以及截止頻率的穩(wěn)定性,還通過制作良好的pcb和選擇高精度器件來降低噪聲的影響。通過實(shí)驗(yàn),證明了調(diào)理電路的整體性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,從而方便了信號(hào)的后續(xù)處理。

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交通信號(hào)燈電路設(shè)計(jì)與仿真

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交通信號(hào)燈電路設(shè)計(jì)與仿真 4.4

實(shí)驗(yàn)七交通信號(hào)燈電路設(shè)計(jì)與仿真 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1.掌握交通信號(hào)燈電路的工作原理 2.會(huì)用multisim設(shè)計(jì)交通信號(hào)燈各子電路 二、實(shí)驗(yàn)原理 ①狀態(tài)控制器:記錄交通燈的工作狀態(tài)。 ②狀態(tài)譯碼器:按照狀態(tài)控制器所處狀態(tài),驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮相應(yīng)的信號(hào)燈。 ③秒脈沖發(fā)生器:產(chǎn)生定時(shí)系統(tǒng)的時(shí)基脈沖,確保整個(gè)電路同步工作和定時(shí)控制。 ④減法計(jì)數(shù)器:控制每一種工作狀態(tài)的持續(xù)時(shí)間 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1.籃球比賽24秒定時(shí)器仿真 說明j1、j2、j3閉合和斷開時(shí)數(shù)碼管顯示情況及開關(guān)功能 2 21 21 rq yqq gqq 2 21 21 rq yqq gqq 2.交通信號(hào)燈定時(shí)電路仿真 記錄q1、g|、g中一個(gè)接低電平時(shí),數(shù)碼管的顯示并說明功能 3.交通信號(hào)燈信號(hào)顯示電路(選作) 4.交通信號(hào)燈狀態(tài)控制器(選作)

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基于反射式光幕靶的信號(hào)處理電路設(shè)計(jì) 基于反射式光幕靶的信號(hào)處理電路設(shè)計(jì) 基于反射式光幕靶的信號(hào)處理電路設(shè)計(jì)

基于反射式光幕靶的信號(hào)處理電路設(shè)計(jì)

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基于反射式光幕靶的信號(hào)處理電路設(shè)計(jì) 4.7

針對(duì)大面積反射式光幕靶的特點(diǎn)設(shè)計(jì)了光電轉(zhuǎn)換電路,并通過野外試驗(yàn)對(duì)測(cè)試電路的性能進(jìn)行了實(shí)彈考核。該光電轉(zhuǎn)換電路具有低噪聲、高增益、低輸出阻抗、較好的響應(yīng)帶寬和帶負(fù)載能力。通過野外實(shí)彈試驗(yàn)表明,該電路能有效去除飛蟲干擾和雜散光的干擾,保證了大面積反射式光幕靶的測(cè)試性能。

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便攜式位置探測(cè)儀信號(hào)接收裝置電路設(shè)計(jì) 便攜式位置探測(cè)儀信號(hào)接收裝置電路設(shè)計(jì) 便攜式位置探測(cè)儀信號(hào)接收裝置電路設(shè)計(jì)

便攜式位置探測(cè)儀信號(hào)接收裝置電路設(shè)計(jì)

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便攜式位置探測(cè)儀信號(hào)接收裝置電路設(shè)計(jì) 4.6

清管器在管道中運(yùn)行時(shí),其上的信號(hào)發(fā)射器發(fā)射出電磁脈沖信號(hào),通過便攜式位置探測(cè)儀上的信號(hào)接收裝置接收信號(hào),經(jīng)過信號(hào)處理部分對(duì)信號(hào)進(jìn)行解碼、識(shí)別,最終將探測(cè)結(jié)果顯示在液晶顯示屏上。為了滿足便攜性的要求,探測(cè)儀采用低功耗設(shè)計(jì),并大量使用貼片元件和功能集成的ic。經(jīng)過深入的理論研究和測(cè)試,制造出了試驗(yàn)樣機(jī),該樣機(jī)圓滿地完成了多種環(huán)境下的試驗(yàn),并取得了良好的效果。

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渦街流量計(jì)的傳感信號(hào)放大電路設(shè)計(jì) 渦街流量計(jì)的傳感信號(hào)放大電路設(shè)計(jì) 渦街流量計(jì)的傳感信號(hào)放大電路設(shè)計(jì)

渦街流量計(jì)的傳感信號(hào)放大電路設(shè)計(jì)

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渦街流量計(jì)的傳感信號(hào)放大電路設(shè)計(jì) 4.6

渦街流量計(jì)的傳感信號(hào)放大一直是該流量儀表設(shè)計(jì)中的一大難點(diǎn).小信號(hào)處理不好會(huì)造成量程比受限,小流量不能測(cè)量;還會(huì)產(chǎn)生50hz干擾,信號(hào)自激.通過改進(jìn)渦街流量計(jì)傳感信號(hào)放大電路設(shè)計(jì),從而提高了測(cè)量量程比,根除了信號(hào)自激現(xiàn)象,有效地解決了這些問題.

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孫磊

職位:水利工程

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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