更新日期: 2025-05-24

可編程邏輯器件與模數(shù)轉(zhuǎn)換器接口電路設(shè)計(jì)

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可編程邏輯器件與模數(shù)轉(zhuǎn)換器接口電路設(shè)計(jì) 4.7

以Verilog HDL硬件描述語言為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了現(xiàn)場可編程邏輯器件FPGA與AD轉(zhuǎn)換器LTC2312-12的接口控制電路.闡述了LTC2312-12的特點(diǎn)及工作時(shí)序,給出了FPGA與LTC2312-12的硬件連接電路,采用有限狀態(tài)機(jī)的方法,描述了FPGA對AD轉(zhuǎn)換器的采樣控制時(shí)序,并給出部分Verilog HDL代碼.通過最終的仿真測試,驗(yàn)證了該控制電路穩(wěn)定可靠.

低損耗電光模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分析與設(shè)計(jì) 低損耗電光模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分析與設(shè)計(jì) 低損耗電光模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分析與設(shè)計(jì)

低損耗電光模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分析與設(shè)計(jì)

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提出采用有限差分束傳輸法設(shè)計(jì)出微棱鏡相位補(bǔ)償?shù)?位電光a/d轉(zhuǎn)換器的波導(dǎo)結(jié)構(gòu)參數(shù)。利用保角變換方法對轉(zhuǎn)換器的電極參數(shù)進(jìn)行分析與設(shè)計(jì)。最后,得到優(yōu)化參數(shù):帶寬?f=3.71ghz,特征阻抗49.76?,半波電壓vπ=9.25v,歸一化功率輸出為56.86%,波導(dǎo)輸出間隔為250μm,器件長度為30mm。

模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7874在光電編碼器高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用 模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7874在光電編碼器高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用 模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7874在光電編碼器高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7874在光電編碼器高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

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介紹了高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器ad7874的芯片特性、時(shí)序和工作原理。介紹了ad7874在光電軸角編碼器高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用,給出了其與ti公司c54x系列dsp的硬件接口原理及工作方式,并進(jìn)行了軟件設(shè)計(jì),最后給出結(jié)論。

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可編程邏輯器件在搶答器電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 可編程邏輯器件在搶答器電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 可編程邏輯器件在搶答器電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

可編程邏輯器件在搶答器電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

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可編程邏輯器件在搶答器電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 4.8

針對實(shí)際應(yīng)用的需要,利用可編程邏輯器件設(shè)計(jì)了搶答器.該搶答器單元電路的軟件設(shè)計(jì)分別利用原理圖設(shè)計(jì)、硬件描述語言設(shè)計(jì)完成.設(shè)計(jì)了控制主電路、數(shù)字顯示電路、倒計(jì)時(shí)顯示、違犯規(guī)定電路、編碼譯碼電路功能,并利用美國altera公司的max-plusii工具軟件完成了編譯仿真驗(yàn)證;硬件選擇altera的max74000s系列的epm7128lc84-15芯片來實(shí)現(xiàn)搶答器的系統(tǒng)功能.該搶答器具有很強(qiáng)的功能擴(kuò)充性,應(yīng)用效果良好.

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多接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 多接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 多接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

多接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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多接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 4.7

隨著工業(yè)控制的進(jìn)一步發(fā)展,多個(gè)設(shè)備之間的信息共享和數(shù)據(jù)交換成為一種趨勢,而目前常用的工控設(shè)備通信接口有rs-232、rs-485、can和網(wǎng)絡(luò),由于各接口協(xié)議不同,使得異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)之間的操作和信息交換難以進(jìn)行,通過多協(xié)議轉(zhuǎn)換器可以將不同接口設(shè)備組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的互操作。本文介紹了以ds80c400微處理器為核心的多接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。針對系統(tǒng)功能,著重對軟件設(shè)計(jì)進(jìn)行了分析。并提出利用javaapplet和socket(套接字)實(shí)現(xiàn)協(xié)議轉(zhuǎn)換器的參數(shù)配置,該協(xié)議轉(zhuǎn)換器已運(yùn)用于某系統(tǒng),試運(yùn)行效果良好。

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三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路設(shè)計(jì) 三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路設(shè)計(jì) 三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路設(shè)計(jì)

三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路設(shè)計(jì)

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三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路設(shè)計(jì) 4.4

介紹基于isa總線的三路旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊接口電路的設(shè)計(jì)及應(yīng)用。接口電路采用三個(gè)旋轉(zhuǎn)變壓器/數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊分別控制三路測角信號的數(shù)字量轉(zhuǎn)換,測角的時(shí)間周期短,精度高,且輸出順序不受硬件電路的限制,既可以三個(gè)角度同時(shí)準(zhǔn)確輸出,也可以某一個(gè)角度單路輸出。接口電路已經(jīng)成功應(yīng)用在某平臺慣導(dǎo)系統(tǒng)俯仰、橫滾、航向三個(gè)姿態(tài)角的測量中,能夠在平臺慣導(dǎo)100ms的控制周期內(nèi)準(zhǔn)確輸出三個(gè)姿態(tài)角,測角精度達(dá)到10″。接口電路在測量精度和時(shí)間周期上都達(dá)到了要求。

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AD轉(zhuǎn)換器及其接口設(shè)計(jì)

AD轉(zhuǎn)換器及其接口設(shè)計(jì)

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AD轉(zhuǎn)換器及其接口設(shè)計(jì) 4.4

AD轉(zhuǎn)換器及其接口設(shè)計(jì)

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多路接口與E1協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 多路接口與E1協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 多路接口與E1協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

多路接口與E1協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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多路接口與E1協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 4.7

針對通信帶寬越來越高,低速設(shè)備無法連接到高速的e1線路的問題,提出了一種基于可編程邏輯器件fpga、嵌入式微處理器mpc875的多路接口與e1協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì),給出了硬件原理框圖及主要元器件的選型,并對多路接口數(shù)據(jù)調(diào)度方法、空時(shí)隙處理策略、fpga結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)流程進(jìn)行了詳細(xì)說明。通過實(shí)現(xiàn)rs232,rs449,v.35三路接口與e1的協(xié)議轉(zhuǎn)換,證明該方案是可行的。

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基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì) 基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì) 基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì)

基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì)

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基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì) 4.8

可編程邏輯器件的出現(xiàn),使得傳統(tǒng)的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法發(fā)生了根本的改變,所以有必要介紹一下基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì)方法。以計(jì)數(shù)器的實(shí)現(xiàn)方法作為實(shí)例,介紹了采用原理圖和硬件描述語言兩種方法作為輸入,實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)器的方法,并描述了編譯仿真的方法,給出了對應(yīng)的仿真結(jié)果。采用熟悉的器件為例,使基于可編程邏輯器件的數(shù)字電路設(shè)計(jì)方法更容易理解掌握。

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基于可編程邏輯器件的幀同步電路設(shè)計(jì) 基于可編程邏輯器件的幀同步電路設(shè)計(jì) 基于可編程邏輯器件的幀同步電路設(shè)計(jì)

基于可編程邏輯器件的幀同步電路設(shè)計(jì)

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基于可編程邏輯器件的幀同步電路設(shè)計(jì) 4.7

在研究了幀同步電路工作原理的基礎(chǔ)上,給出了基于可編程邏輯器件(fpga)的幀同步電路的設(shè)計(jì)方案,以及主要子模塊的vhdl描述,和在quartusii中的仿真結(jié)果。

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編程邏輯器件與模數(shù)轉(zhuǎn)換器接口電路設(shè)計(jì)精華文檔

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一種用于14bit 50MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的CMOS采樣開關(guān) 一種用于14bit 50MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的CMOS采樣開關(guān) 一種用于14bit 50MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的CMOS采樣開關(guān)

一種用于14bit 50MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的CMOS采樣開關(guān)

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一種用于14bit 50MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的CMOS采樣開關(guān) 4.8

分析了影響cmos采樣開關(guān)性能的非理想因素,針對14bit50mhza/d轉(zhuǎn)換器對采樣開關(guān)特性的要求,提出了一種新型的時(shí)鐘饋通補(bǔ)償結(jié)構(gòu).該結(jié)構(gòu)通過增加dummy開關(guān)管能夠有效消除時(shí)鐘饋通對采樣值的影響,打破了開關(guān)設(shè)計(jì)中速度和精度之間的制約關(guān)系.基于smic0.25μm標(biāo)準(zhǔn)cmos數(shù)?;旌瞎に?采用hspice對電路進(jìn)行了模擬.模擬結(jié)果顯示,在輸入信號為23.3mhz正弦波,峰峰值為2v,采樣時(shí)鐘頻率為50mhz,時(shí)鐘上升/下降時(shí)間為0.1ns時(shí),無雜散動態(tài)范圍達(dá)到92db,信噪失真比達(dá)到83db;同時(shí)時(shí)鐘饋通效應(yīng)造成的保持誤差由5.5mv降為90μv.這種具有時(shí)鐘饋通補(bǔ)償結(jié)構(gòu)的采樣開關(guān)特別適用于高速高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器.

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16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7705在安全帽質(zhì)量檢測中的應(yīng)用 16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7705在安全帽質(zhì)量檢測中的應(yīng)用 16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7705在安全帽質(zhì)量檢測中的應(yīng)用

16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7705在安全帽質(zhì)量檢測中的應(yīng)用

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16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7705在安全帽質(zhì)量檢測中的應(yīng)用 4.3

采用16位模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ad7705及精簡指令集單片機(jī)at90s8515為主要元器件,通過ad7705采集壓力傳感器檢測到安全帽受力情況,然后在ad7705內(nèi)部將采集的模擬信號轉(zhuǎn)換成單片機(jī)所能識別的數(shù)據(jù)信號,上位單片機(jī)at90s8515通過同步串行接口接收ad7705轉(zhuǎn)換完成的16位數(shù)據(jù)值.實(shí)驗(yàn)給出單片機(jī)at90s8515與ad7705的硬件連接圖,并詳細(xì)介紹了軟件設(shè)計(jì)方法.

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模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸入接口的設(shè)計(jì)考慮 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸入接口的設(shè)計(jì)考慮 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸入接口的設(shè)計(jì)考慮

模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸入接口的設(shè)計(jì)考慮

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模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器輸入接口的設(shè)計(jì)考慮 4.3

要針對高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(adc)設(shè)計(jì)輸入接口,是一項(xiàng)富有挑戰(zhàn)性的工作.特別是在高頻下(>100mhzif)。參考技術(shù)手冊或是應(yīng)用筆記的設(shè)

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三種電源轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)圖

三種電源轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)圖

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三種電源轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)圖 4.6

三種電源轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)圖 ?  本文主要介紹了3.3v→5v電平轉(zhuǎn)換器、模擬增益電路和模擬補(bǔ) 償電路三種電源轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)原理圖,對電路圖進(jìn)行簡單的講解。 ? ? ?  3.3v→5v電平轉(zhuǎn)換器可以直接構(gòu)成電平轉(zhuǎn)換,往往是采用集成 方案。有不同性能的電平轉(zhuǎn)換器,有雙向和單相配置、不同電壓轉(zhuǎn)換和不同 速度的,用戶根據(jù)需要選擇最好的方案。器件間板級通信(如mcu到外設(shè)) 往往靠spi或i2c。對于spi,采用單向電平轉(zhuǎn)換器是合適的,而對于i2c, 必須采用雙向方案。圖1說明了這兩種方案。 ? ? ?   ? ? ?  3.3v→5v模擬增益電路圖2所示的模擬增益電路用于從3.3v電 源到5v電源時(shí)調(diào)節(jié)模擬電壓。圖中33kω和17kω設(shè)置運(yùn)放增 益。11kω電阻限制返回到3.3v

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接口轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品基本設(shè)置安裝

接口轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品基本設(shè)置安裝

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接口轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品基本設(shè)置安裝 4.7

接口轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品基本設(shè)置安裝

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編程邏輯器件與模數(shù)轉(zhuǎn)換器接口電路設(shè)計(jì)最新文檔

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光電轉(zhuǎn)換器件

光電轉(zhuǎn)換器件

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光電轉(zhuǎn)換器件 4.3

第____周第____次課系主任審核簽字:___________ 教學(xué)課題/ 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 光電轉(zhuǎn)換器件 教學(xué) 目標(biāo) (1)掌握光電轉(zhuǎn)換器件的種類和用途。 (2)掌握光電轉(zhuǎn)換器件的主要參數(shù)。 (3)掌握光電轉(zhuǎn)換器件的檢測方法。 重點(diǎn) 難點(diǎn) 1、常見光電轉(zhuǎn)換器件種類和用途 2、常見光電轉(zhuǎn)換器件的檢測方法 教學(xué) 手段 (含教法、學(xué)法、設(shè)備、教具、課件等) 教法:任務(wù)驅(qū)動法學(xué)法:自主、探討ppt 常見光電轉(zhuǎn)換器件 教學(xué)過程及教學(xué)設(shè)計(jì) 【回顧】 各種電子元器件 【導(dǎo)入】 光電技術(shù)的核心是光電子器件,它包括3大類:光電轉(zhuǎn)換器 件、電光轉(zhuǎn)換器件、兼有前兩者之特性的光耦合器件。光電器 件能將光輻射轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺R姷挠泄饷舳O管、光敏晶體 管、太陽電池等。 教學(xué)過程及教學(xué)設(shè)計(jì) 【新課講授】 1.光敏電阻器 光敏電阻器是應(yīng)用半導(dǎo)體光電效應(yīng)原理制成的一種器件。 當(dāng)半導(dǎo)體受光照時(shí),產(chǎn)

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第七章光電轉(zhuǎn)換器件

第七章光電轉(zhuǎn)換器件

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第七章光電轉(zhuǎn)換器件 4.5

第七章光電轉(zhuǎn)換器件

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光電轉(zhuǎn)換器件知識分享

光電轉(zhuǎn)換器件知識分享

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光電轉(zhuǎn)換器件知識分享 4.4

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基于SOPC的GPIB-UART接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì) 基于SOPC的GPIB-UART接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì) 基于SOPC的GPIB-UART接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

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基于SOPC的GPIB-UART接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì) 4.6

基于sopc平臺,利用niosⅱ處理器,研究gpib和uart協(xié)議的控制器,實(shí)現(xiàn)了gpib-uart接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì),為片上集成儀器接口協(xié)議控制器的研制奠定基礎(chǔ),同時(shí)為其他類型的接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的研究建立了基礎(chǔ)性的技術(shù)平臺。

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用可編程邏輯器件進(jìn)行組合電路設(shè)計(jì)時(shí)的延時(shí)分析 用可編程邏輯器件進(jìn)行組合電路設(shè)計(jì)時(shí)的延時(shí)分析 用可編程邏輯器件進(jìn)行組合電路設(shè)計(jì)時(shí)的延時(shí)分析

用可編程邏輯器件進(jìn)行組合電路設(shè)計(jì)時(shí)的延時(shí)分析

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用可編程邏輯器件進(jìn)行組合電路設(shè)計(jì)時(shí)的延時(shí)分析 4.4

隨著高校eda教學(xué)的不斷深入,學(xué)生往往只注重設(shè)計(jì)工具、編程語言的熟練程度,而忽視了電路設(shè)計(jì)中的一些基本問題。本文詳細(xì)分析了組合電路中延時(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因,并提出了三種解決方法。

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SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器前端信號調(diào)理電路設(shè)計(jì) SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器前端信號調(diào)理電路設(shè)計(jì) SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器前端信號調(diào)理電路設(shè)計(jì)

SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器前端信號調(diào)理電路設(shè)計(jì)

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SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器前端信號調(diào)理電路設(shè)計(jì) 4.6

為設(shè)計(jì)出與逐次逼近型(sar)adc輸入適配且性能優(yōu)良的信號調(diào)理電路,綜合考慮分析模擬輸入信號、sar型adc接口的前端、基準(zhǔn)電壓源和數(shù)字接口,根據(jù)噪聲分析理論給出前端rc濾波器的詳細(xì)設(shè)計(jì)公式和設(shè)計(jì)過程,并根據(jù)濾波器的帶寬和系統(tǒng)噪聲容限選擇前端驅(qū)動放大器。通過對比芯片官方參考電路和實(shí)際測試效果表明:計(jì)算公式有效可行,放大器的分析選擇科學(xué)合理,為sar型adc前端信號調(diào)理電路的設(shè)計(jì)提供可靠依據(jù)。

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時(shí)間數(shù)字單斜模數(shù)轉(zhuǎn)換器中斜坡發(fā)生器的研究 時(shí)間數(shù)字單斜模數(shù)轉(zhuǎn)換器中斜坡發(fā)生器的研究 時(shí)間數(shù)字單斜模數(shù)轉(zhuǎn)換器中斜坡發(fā)生器的研究

時(shí)間數(shù)字單斜模數(shù)轉(zhuǎn)換器中斜坡發(fā)生器的研究

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時(shí)間數(shù)字單斜模數(shù)轉(zhuǎn)換器中斜坡發(fā)生器的研究 4.6

本文設(shè)計(jì)了一款應(yīng)用于時(shí)間數(shù)字單斜模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的12位斜坡發(fā)生器電路。該電路主要由電流源網(wǎng)絡(luò)、開關(guān)網(wǎng)絡(luò)及輸出轉(zhuǎn)換電路三部分組成。該斜坡發(fā)生器是基于電流舵結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的,采用了4+4的分段方式。電流源網(wǎng)絡(luò)用三層共源共柵結(jié)構(gòu)的電流源來實(shí)現(xiàn);差分開關(guān)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的開關(guān)電路,設(shè)計(jì)了一個(gè)軌到軌運(yùn)算放大器來實(shí)現(xiàn)輸出轉(zhuǎn)換電路中的跟隨器以驅(qū)動后級電路。

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基于可編程邏輯器件去除電路中抖動設(shè)計(jì) 基于可編程邏輯器件去除電路中抖動設(shè)計(jì) 基于可編程邏輯器件去除電路中抖動設(shè)計(jì)

基于可編程邏輯器件去除電路中抖動設(shè)計(jì)

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基于可編程邏輯器件去除電路中抖動設(shè)計(jì) 4.7

隨著可編程邏輯器件的發(fā)展,在一些電路設(shè)計(jì)中,電路設(shè)計(jì)人員普遍的利用可編程器件來設(shè)計(jì)一些邏輯電路來替代一些老的器件,例如,譯碼器,時(shí)鐘發(fā)生器等等,同時(shí),利用可編程邏輯器件針對特殊問題設(shè)計(jì)特殊電路。本文介紹一種應(yīng)用cpld解決電路中普遍存在的邊沿抖動問題,同時(shí)也適用于解決電路中的毛刺問題。

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可編程邏輯器件EPM7128編程與檢測電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 可編程邏輯器件EPM7128編程與檢測電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 可編程邏輯器件EPM7128編程與檢測電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

可編程邏輯器件EPM7128編程與檢測電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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可編程邏輯器件EPM7128編程與檢測電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 4.3

文中對epm7128芯片進(jìn)行簡要介紹說明,并對電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)部分進(jìn)行說明。

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巧改電接風(fēng)電源轉(zhuǎn)換器電路 巧改電接風(fēng)電源轉(zhuǎn)換器電路 巧改電接風(fēng)電源轉(zhuǎn)換器電路

巧改電接風(fēng)電源轉(zhuǎn)換器電路

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巧改電接風(fēng)電源轉(zhuǎn)換器電路 4.5

用一繼電器來控制轉(zhuǎn)換電源,繼電器所用電源是由交流220v通過降壓電容降壓后,經(jīng)二極管整流得到的約12v直流電。當(dāng)市電停電時(shí),繼電器因無直流電而使它的常開接點(diǎn)接通,電接風(fēng)即由直流電(備用干電池)繼續(xù)供電,不致停止工作。

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黃忠瓊

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